【技术实现步骤摘要】
一种高压互感器在线检测装置的误差分析方法及系统
[0001]本申请涉及电力系统的
,尤其是涉及一种高压互感器在线检测装置的误差分析方法及系统
。
技术介绍
[0002]近年来,随着全国跨省输电线路不断投资建设,输送电量和输电距离持续增加,输电损耗率也呈逐年增长趋势,电力网络的线损率是一个综合性的经济技术指标,用它可以衡量供电企业的技术管理
、
运行管理
、
计量管理
、
用电管理与营业管理等方面的水平
。
[0003][0004]互感器作为广泛应用的关键电气计量器具,直接关系到电量交易结算的公平公正和电网运行的安全稳定运行
。
目前使用的电压互感器主要包括电容式电压互感器
(Capacitor Voltage Transformer
,简称
CVT)
和传统电磁式电压互感器
(Potential Transformer
,简称
PT)
,随着电力系统的电压等级不断提高,传统
PT
面临绝缘难度大
、
占用面积大等挑战,而
CVT
通过电容分压降低了绝缘难度和设备体积,减小了设备成本,目前
CVT
在
110kV
及以上高压等级应用场景中占有率已经超过
90
%,相比于传统
PT
,
CVT
的结构比较复杂,容易受到周围环境温度
...
【技术保护点】
【技术特征摘要】 【专利技术属性】
1.
一种高压互感器在线检测装置的误差分析方法,其特征在于,包括:采集电网数据,并根据所述电网数据构建误差分析模型,所述电网数据包括电网主要设备参数;根据所述电网数据与所述误差分析模型,得到多个误差参数,多个所述误差参数包括电场误差参数
、
温度误差参数
、
频率误差参数与二次负荷误差参数;融合多个所述误差参数,得到在线检测装置的误差
。2.
根据权利要求1所述的高压互感器在线检测装置的误差分析方法,其特征在于,所述采集电网数据,并根据所述电网数据构建误差分析模型,具体包括:响应于请求,采集多次所述电网数据;将采集的多次电网数据融合为电网数据集;根据预设预训练模型对所述电网数据集进行模型训练,得到预训练误差分析模型;判断所述预训练误差分析模型的准确度;若所述预训练误差分析模型的准确度符合预设标准,则将所述预训练误差分析模型设定为所述误差分析模型;若所述预训练误差分析模型的准确度不符合预设标准,则根据所述预设预训练模型重新对所述电网数据集进行模型训练,直至所述预训练误差分析模型的准确度符合预设标准为止
。3.
根据权利要求1所述的高压互感器在线检测装置的误差分析方法,其特征在于,根据所述电网数据与所述误差分析模型,得到所述电场误差参数,具体包括:将电容式电压互感器信息输入至所述误差分析模型,所述电容式电压互感器信息包括电容式电压互感器的自身参数
、
安装位置与周围设备;利用所述误差分析模型确定周围电场对运行中的所述电容式电压互感器的电场误差影响;对电场误差影响进行量化仿真,得到所述电场误差参数
。4.
根据权利要求1所述的高压互感器在线检测装置的误差分析方法,其特征在于,根据所述电网数据与所述误差分析模型,得到所述温度误差参数,具体包括:将电容温度系数
、
温度变化值
、
无功功率
、
电网额定角频率
、
电容式电压互感器的高压电容量
、
电容式电压互感器的低压电容量与额定中压电压分别输入至所述误差分析模型,得到剩余电抗误差;将电容温度系数
、
温度变化值
、
有功功率
、
电网额定角频率
、
电容式电压互感器的高压电容量
、
电容式电压互感器的低压电容量与额定中压电压分别输入至所述误差分析模型,得到分压比误差;根据所述剩余电抗误差与所述分压比误差,得到所述温度误差参数
。5.
根据权利要求1所述的高压互感器在线检测装置的误差分析方法,其特征在于,根据所述电网数据与所述误差分析模型,得到所述频率误差参数,具体包括:将电网实际角频率
、
电网额定角频率
、
无功功率
、
技术研发人员:李晓博,周贞卿,余金仑,
申请(专利权)人:古桥信息科技郑州有限公司,
类型:发明
国别省市:
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