一种高压互感器在线检测装置的误差分析方法及系统制造方法及图纸

技术编号:39503252 阅读:13 留言:0更新日期:2023-11-24 11:34
本申请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,涉及电力系统的技术领域,该方法包括采集电网数据,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

【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

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

湿度

安装位置

污秽程度的影响,导致
CVT
误差超差,从而影响电能结算贸易公平

[0005]实际上,部分互感器在长期运行后误差会发生较大变化,甚至出现超过阈值的现象,导致互感器在线检测装置自身异常,目前尚未提出有效的解决方案


技术实现思路

[0006]本申请的目的是提供一种高压互感器在线检测装置的误差分析方法及系统,用于对互感器在线检测装置进行检测,以判断互感器在线检测装置是否存在检测误差,并可以分析得出互感器在线检测装置的误差

[0007]第一方面,本申请提供的一种高压互感器在线检测装置的误差分析方法,采用如下的技术方案:一种高压互感器在线检测装置的误差分析方法,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

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

[0008]通过采用上述技术方案,首先采集电网数据,并根据采集的电网数据构建误差分析模型,然后利用误差分析模型对采集的电网数据进行分析,可以得到电场误差参数

温度误差参数

频率误差参数与二次负荷误差参数,融合上述多个误差参数,最终得到互感器在线检测装置的误差;从而一方面可以判断互感器在线检测装置是否存在误差,另一方面在
互感器在线检测装置存在误差时,可以分析得出互感器在线检测装置的误差

[0009]可选地,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

[0010]通过采用上述技术方案,通过预设预训练模型对电网数据集进行模型训练,可以得到预训练误差分析模型,并检测预训练误差分析模型的准确度,若准确度符合预设标准,则将预训练误差分析模型设定为误差分析模型,若准确度不符合预设标准,则重新对电网数据集进行模型训练,直至得到的预训练误差分析模型符合预设标准为止;从而可以提升误差分析模型的准确性

[0011]可选地,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

[0012]通过采用上述技术方案,通过将电容式电压互感器信息代入至误差分析模型,并利用误差分析模型进行分析,可以确定周围电场对运行中的电容式电压互感器的电场误差影响,然后对电场误差影响进行量化仿真,从而方便得到电场误差参数,以便于后续调取使用

[0013]可选地,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

[0014]通过采用上述技术方案,通过将上述信息代入至误差分析模型,可以分别得到剩余电抗误差与分压比误差,然后根据得到的剩余电抗误差与分压比误差,方便得到温度误差参数,以便于后续调取使用

[0015]可选地,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

等值电容与额定中压电压分别输入至所述误差分析模型,得到电压误差;将电网实际角频率

电网额定角频率

有功功率

等值电容与额定中压电压分别输入至所述误差分析模型,得到相位误差;根据所述电压误差与所述相位误差,得到所述频率误差参数

[0016]通过采用上述技术方案,将上述信息代入误差分析模型,可以分别得到电压误差与相位误差,然后根据电压误差与相位误差,方便得到频率误差参数,以便于后续调取使用

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【技术保护点】

【技术特征摘要】
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

【专利技术属性】
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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