本發明涉及抽水蓄能機組故障錄波數據分析領域,更具體地,涉及一種基于故障錄波數據的電氣量計算方法。
背景技術:
隨著國民經濟和社會的不斷發展,電力負荷迅速增長,峰谷差不斷加大,用戶對電力供應的安全和質量要求越來越高。抽水蓄能電站以優秀的調峰調頻的獨特運行特性,在負荷調節、電能優化和電網的安全穩定方面發揮了重要作用。
由于抽水蓄能機組具有發電機和電動機兩種運行工況,在調節負荷時,經常需要在不同的運行工況中進行轉換。比如,在啟動過程中,頻率和電壓一般需要2-10min的時間從零逐步上升至額定值,在此期間,系統的頻率是處于不斷變化的過程中,這導致系統的運行情況不斷地改變,因此在此階段需要對蓄能機組的運行狀況進行分析。目前對蓄能機組運行狀況進行分析的其中一個重要手段是基于故障錄波進行電氣量的計算,然后基于計算的結果進行運行狀況的分析。
目前,基于故障錄波的電氣量計算是按照系統頻率計算的,由于采樣周期不變,當系統頻率發生波動時,其計算的電氣量會產生誤差,抽水蓄能機組由于其獨特的啟動特性,其頻率的變化幅度更大,因此基于系統固定頻率計算電氣量的誤差將更大。
技術實現要素:
本發明為解決以上現有技術的缺陷,提供了一種基于故障錄波數據的電氣量計算方法,該方法針對抽水蓄能機組的工作特性,首先預估出采樣頻率j,然后基于采樣周期的采樣頻率k對采樣頻率j進行矯正,使得計算出來的采樣頻率j能夠貼近抽水蓄能機組的實際采樣頻率,因此,通過本發明提供的方法計算得出的電氣量更貼近抽水蓄能機組的實際的工作情況,有利于對抽水蓄能機組工作狀態的分析。
為實現以上發明目的,采用的技術方案是:
一種基于故障錄波數據的電氣量計算方法,包括以下步驟:
S1.對故障錄波文件進行解析;
S2.對解析后的故障錄波文件通道i的采樣值進行讀取,為通道i建立一個對象,然后采用零交越法對各個通道的采樣頻率j進行預估;
S3.采用DFT方法對故障錄波文件通道i一個采樣周期內的采樣頻率k進行計算,并利用采樣頻率k對采樣頻率j進行矯正;
S4.基于采樣值、采樣頻率計算電氣量有效值和相角,然后將有效值和相角存入通道i相對應的對象中。
優選地,電氣量計算方法首先判斷故障錄波文件是否符合標準格式,若否則按照標準格式生成通用的格式模板;對故障錄波文件的數據進行讀取和有效性檢測,然后將有效的數據讀入格式模板中;所述步驟S1中,對格式模板進行解析。
優選地,所述故障錄波文件為COMTRADE文件。
與現有技術相比,本發明的有益效果是:
本發明提供的方法針對抽水蓄能機組的工作特性,首先預估出采樣頻率j,然后基于采樣周期的采樣頻率k對采樣頻率j進行矯正,使得計算出來的采樣頻率j能夠貼近抽水蓄能機組的實際采樣頻率,因此,通過本發明提供的方法計算得出的電氣量更貼近抽水蓄能機組的實際的工作情況,有利于對抽水蓄能機組工作狀態的分析。
附圖說明
圖1方法的流程示意圖。
圖2為生成格式模板的示意圖。
圖3為計算電氣量的示意圖。
具體實施方式
附圖僅用于示例性說明,不能理解為對本專利的限制;
以下結合附圖和實施例對本發明做進一步的闡述。
實施例1
如圖1、2、3所示,本發明提供的方法包括有以下步驟:
S1.對COMTRADE文件進行解析;
S2.對解析后的COMTRADE文件通道i的采樣值進行讀取,為通道i建立一個對象,然后采用零交越法對各個通道的采樣頻率j進行預估;
S3.采用DFT方法對COMTRADE文件通道i一個采樣周期內的采樣頻率k進行計算,并利用采樣頻率k對采樣頻率j進行矯正;
S4.基于采樣值、采樣頻率計算電氣量有效值和相角,然后將有效值和相角存入通道i相對應的對象中。
在具體的實施過程中,如圖2所示,電氣量計算方法首先判斷COMTRADE文件是否符合標準格式,若否則按照標準格式生成通用的格式模板;對COMTRADE文件的數據進行讀取和有效性檢測,然后將有效的數據讀入格式模板中;所述步驟S1中,對格式模板進行解析。由于COMTRADE文件的標準格式有兩種:91版和99版,那么在具體實施的過程中,首先需要判斷COMTRADE文件是否符合91版的標準格式,若是,則對其進行解析;若否則判斷COMTRADE文件是否符合99版的標準格式,若COMTRADE文件符合99版的標準格式,則對其進行解析;否則生成通用的格式模板,并對COMTRADE文件的數據進行讀取和有效性檢測,然后將有效的數據讀入格式模板中;所述步驟S1中,對格式模板進行解析。
顯然,本發明的上述實施例僅僅是為清楚地說明本發明所作的舉例,而并非是對本發明的實施方式的限定。對于所屬領域的普通技術人員來說,在上述說明的基礎上還可以做出其它不同形式的變化或變動。這里無需也無法對所有的實施方式予以窮舉。凡在本發明的精神和原則之內所作的任何修改、等同替換和改進等,均應包含在本發明權利要求的保護范圍之內。