本發明涉及電力系統測量,尤其涉及一種雙端共母線的雙回線路零序分布參數帶電測量方法及裝置。
背景技術:
1、輸電線路參數主要包括50hz工頻下的電阻、電感、電導和電容等。電導與電暈損耗和絕緣子泄露電阻相關,但在設計時為了避免電暈現象,通常會忽略電導參數。輸電線路的相參數可以通過對稱分量法轉換為正序、負序和零序參數,其中,零序參數包括零序自阻抗、零序自導納以及零序互阻抗、零序互導納。這些參數是電力系統數值化分析(如網損計算、潮流計算、短路計算和繼電保護整定)的基礎,計算誤差大可能導致保護措施失效或誤動,影響系統安全穩定運行。因此,在新時代對電力系統要求日益提高的背景下,必須重視主網架空線路參數的準確測量。
2、新的輸電線路的建設使得輸電走廊變得越來越擁擠,為了滿足不斷增長的電力需求,出現了同塔/非同塔平行架設多回輸電線路的現象,這些線路之間存在電磁耦合。同時,近20條長度超過600km的特高壓線路正在運行或建設中,數量眾多的超高壓線路長度也超過了200km。這些新型輸電線路的建設給輸電線路參數的測量和研究帶來了新的機遇和挑戰。因此,研究輸電線路分布參數的測量理論和方法對于確保電力系統的安全穩定運行和實現可持續發展具有至關重要的現實意義。
3、雙端共母線的雙回輸電線路是一種節省土地、通道緊湊的塔型,能有效解決輸電走廊緊張問題。然而,在長距離輸電中,集中模型參數理論推導存在誤差,而帶電運行工況下的基于分布參數的雙端共母線的同塔/非同塔雙回輸電線路測量理論尚不完善。因此,存在無法帶電測量雙端共母線的同塔/非同塔雙回輸電線路的線路參數的技術問題。
技術實現思路
1、本發明旨在至少在一定程度上解決相關技術中的技術問題之一。為此,本發明的第一個目的在于提供一種雙端共母線的雙回線路零序分布參數帶電測量方法,以解決無法帶電測量雙回輸電線路分布參數的技術問題。
2、本發明的第二個目的在于提供一種雙端共母線的雙回線路零序分布參數帶電測量裝置。
3、本發明的第三個目的在于提供一種計算機可讀存儲介質。
4、本發明的第四個目的在于提供一種電子設備。
5、為達到上述目的,本發明通過以下技術方案實現:
6、一種雙端共母線的雙回線路零序分布參數帶電測量方法,包括:
7、測量雙端共母線的雙回輸電線路的電力參數,其中,所述電力參數用于至少指示所述雙端共母線的雙回輸電線路的運行狀態;
8、基于所述雙端共母線的雙回輸電線路的所述電力參數,構建所述雙端共母線的雙回輸電線路的線路阻抗參數矩陣和導納參數矩陣,其中,所述線路阻抗參數矩陣用于指示所述雙端共母線的雙回輸電線路的阻抗特性,所述導納參數矩陣用于指示所述雙端共母線的雙回輸電線路的導納特性;
9、基于所述線路阻抗參數矩陣和所述導納參數矩陣,確定所述雙端共母線的雙回輸電線路的零序參數,其中,所述零序參數包括零序電阻、零序電感以及零序電容中的至少一個。
10、優選的,測量雙端共母線的雙回輸電線路的電力參數,包括:
11、確定所述雙端共母線的雙回輸電線路中每條輸電線路的多種測量方式;
12、在所述雙端共母線的雙回輸電線路處于帶電運行狀態下,獲取所述多種測量方式下所述雙端共母線的雙回輸電線路中所述每條輸電線路的所述電力參數。
13、優選的,所述每條輸電線路的所述電力參數至少包括所述每條輸電線路的首端零序電壓與首端零序電流,以及所述每條輸電線路的末端零序電壓與末端零序電流。
14、優選的,所述雙端共母線的雙回輸電線路包括第一輸電線路和第二輸電線路,所述雙端共母線的雙回輸電線路中每條輸電線路的多種測量方式,至少包括:
15、所述第一輸電線路末端的其中一相短時斷開線路斷路器,再重合線路,且所述第二輸電線路正常運行;
16、所述第一輸電線路末端的另外一相短時斷開線路斷路器,再重合線路,且所述第二輸電線路正常運行;
17、所述第一輸電線路正常運行,且所述第二輸電線路末端的其中一相短時斷開線路斷路器,再重合線路;
18、所述第一輸電線路正常運行,且所述第二輸電線路末端的另外一相短時斷開線路斷路器,再重合線路。
19、優選的,基于所述雙端共母線的雙回輸電線路的所述電力參數,構建所述雙端共母線的雙回輸電線路的線路阻抗參數矩陣,包括:
20、基于所述雙端共母線的雙回輸電線路中每條輸電線路的所述電力參數,計算所述每條輸電線路的單位長度分布零序自阻抗,以及雙回輸電線路之間的單位長度分布零序互阻抗;
21、基于所述雙端共母線的雙回輸電線路的所述單位長度分布零序自阻抗與單位長度分布零序互阻抗,生成所述雙端共母線的雙回輸電線路的所述線路阻抗參數矩陣。
22、優選的,基于所述雙端共母線的雙回輸電線路的所述電力參數,構建所述雙端共母線的雙回輸電線路的導納參數矩陣,包括:
23、基于所述雙端共母線的雙回輸電線路中每條輸電線路的所述電力參數,計算所述每條輸電線路的單位長度分布零序自導納,以及雙回輸電線路之間的單位長度分布零序互導納;
24、基于所述雙端共母線的雙回輸電線路的所述單位長度零序自導納與所述單位長度分布零序互導納,生成所述雙端共母線的雙回輸電線路的所述導納參數矩陣。
25、優選的,基于所述線路阻抗參數矩陣和所述導納參數矩陣,確定所述雙端共母線的雙回輸電線路的零序參數,包括:
26、將所述線路阻抗參數矩陣中各個參數進行比較,得到所述線路阻抗參數矩陣中各個參數的第一比較結果,以及將所述導納參數矩陣中的各個參數進行比較,得到所述導納參數矩陣中各個參數的第二比較結果;
27、基于所述第一比較結果,將所述線路阻抗參數矩陣中數值大小相等的參數用其中一個參數代替,得到簡化后的線路阻抗參數矩陣,以及基于所述第二比較結果,將所述導納參數矩陣中數值大小相等的參數用其中一個參數代替,得到簡化后的導納參數矩陣;
28、基于簡化后的所述線路阻抗參數矩陣和簡化后的所述導納參數矩陣,確定所述雙端共母線的雙回輸電線路的零序參數。
29、為達到上述目的,本發明第二方面提供了一種雙端共母線的雙回線路零序分布參數帶電測量裝置,包括:
30、測量單元,用于測量雙端共母線的雙回輸電線路的電力參數,其中,所述電力參數用于至少指示所述雙端共母線的雙回輸電線路的運行狀態;
31、構建單元,用于基于所述雙端共母線的雙回輸電線路的所述電力參數,構建所述雙端共母線的雙回輸電線路的線路阻抗參數矩陣和導納參數矩陣,其中,所述線路阻抗參數矩陣用于指示所述雙端共母線的雙回輸電線路的阻抗特性,所述導納參數矩陣用于指示所述雙端共母線的雙回輸電線路的導納特性;
32、確定單元,用于基于所述線路阻抗參數矩陣和所述導納參數矩陣,確定所述雙端共母線的雙回輸電線路的零序參數,其中,所述零序參數包括零序電阻、零序電感以及零序電容中的至少一個。
33、為達到上述目的,本發明第三方面提供了一種計算機可讀存儲介質,其上存儲有計算機程序,所述計算機程序被處理器執行時,實現上述所述的雙端共母線的雙回線路零序分布參數帶電測量方法。
34、為達到上述目的,本發明第四方面提供了一種電子設備,包括存儲器、處理器及存儲在所述存儲器上并可在所述處理器上運行的計算機程序,所述處理器執行所述計算機程序時,實現上述所述的雙端共母線的雙回線路零序分布參數帶電測量方法。
35、本發明至少具有以下技術效果:
36、本發明提供了一種雙端共母線的雙回線路零序分布參數帶電測量方案,具體為測量雙端共母線的雙回輸電線路的電力參數;基于雙端共母線的雙回輸電線路的電力參數,構建雙端共母線的雙回輸電線路的線路阻抗參數矩陣和導納參數矩陣;基于線路阻抗參數矩陣和導納參數矩陣,確定雙端共母線的雙回輸電線路的零序參數。也就是說,本發明可以通過雙端共母線的雙回輸電線路的電力參數,構建雙端共母線的雙回輸電線路的線路阻抗參數矩陣和導納參數矩陣,利用數學推導對線路阻抗參數矩陣和導納參數矩陣進行求解,確定雙端共母線的雙回輸電線路的零序參數,從而實現有效求解雙端共母線的雙回輸電線路的零序參數的技術效果,進而解決無法帶電測量多回輸電線路的線路參數的技術問題。
37、本發明附加的方面和優點將在下面的描述中部分給出,部分將從下面的描述中變得明顯,或通過本發明的實踐了解到。