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【技術實現步驟摘要】
本專利技術涉及智能電網,尤其涉及一種三相電流自動平衡調節方法及調節系統。
技術介紹
1、在電力系統中,配電變壓器作為電力傳輸和分配的關鍵設備,其運行狀態直接關系到電網的穩定性和供電質量。然而,在實際運行過程中,由于負載變化、設備老化、接線錯誤等多種因素,配電變壓器常常會出現三相電流不平衡的問題。三相電流不平衡不僅會導致變壓器損耗增加、效率降低,還可能引發設備過熱、電壓波動等安全隱患,嚴重影響電網的穩定運行和用戶的用電體驗。
2、目前,針對配電變壓器三相電流不平衡的問題,傳統的解決方法主要依賴于人工巡檢和手動調整。這種方法不僅效率低下,而且難以準確判斷不平衡的具體原因和程度,往往需要通過多次試錯和長時間停電才能實現三相電流的平衡。此外,由于人工操作的局限性和不確定性,還可能帶來額外的安全風險和維護成本。
3、因此,有必要提供一種三相電流自動平衡調節方法及調節系統解決上述技術問題。
技術實現思路
1、為解決上述技術問題,本專利技術提供一種三相電流自動平衡調節方法及調節系統,達到……有益效果。
2、本專利技術提供的一種三相電流自動平衡調節方法,應用于配電變壓器,且所述配電變壓器配置有電容器組,調節方法包括:
3、采集配電變壓器的三相電流;
4、基于所述三相電流進行平衡性判斷,并在判斷結果為不平衡時,觸發調節機制;
5、在調節機制觸發后,將所述三相電流的電流特征輸入預訓練的策略模型中進行策略匹配,得到對應于當前所述三相
6、所述電容器組響應于所述投切指令,并按照所述投切指令進行無功補償量的動態調整,以補償三相電流不平衡;
7、在所述電容器組調整無功補償量后,繼續監測配電變壓器的三相電流,若判斷結果仍為不平衡,則再次執行投切指令的輸出和電容器組的調整,直至三相電流為平衡狀態。
8、優選的,所述三相電流是通過安裝在所述配電變壓器a相、b相和c相上的電流互感器按照預設采樣頻率采集的。
9、優選的,所述基于所述三相電流進行平衡性判斷,并在判斷結果為不平衡時,觸發調節機制,包括:
10、基于所述三相電流計算不平衡度,其中,所述不平衡度的計算公式為:
11、
12、其中,δ為不平衡度,ia,ib,ic分別為所述配電變壓器a相、b相和c相的電流有效值,max(ia,ib,ic)為三相電流ia,ib,ic中的最大值,min(ia,ib,ic)為三相電流ia,ib,ic中的最小值;
13、基于所述三相電流計算平滑度,其中,所述平滑度的計算公式為:
14、
15、其中,s為平滑度,ii為三相電流中同一采樣點i的平均電流值,為所有ii的平均值;
16、比較預先設定的不平衡度閾值與不平衡度,以及平滑度閾值與平滑度,并在不平衡度超過不平衡度閾值和/或平滑度超過平滑度閾值,判定三相電流處于不平衡狀態,并觸發調節機制。
17、優選的,所述策略模型的訓練包括:
18、收集歷史三相電流數據并進行電流特征提取;
19、使用歷史三相電流數據對神經網絡模型進行前向傳播,然后通過反向傳播更新神經網絡模型的參數,以最小化損失函數,最終得到訓練好的策略模型。
20、優選的,所述將所述三相電流的電流特征輸入預訓練的策略模型中進行策略匹配,得到對應于當前所述三相電流的投切指令,包括:
21、提取所述三相電流的電流特征,其中,所述電流特征包括頻率、峰值和有效值;
22、將提取的所述三相電流的電流特征作為所述策略模型的輸入,并進行前向傳播,輸出匹配的調整策略;
23、對所述策略模型輸出的調整策略進行解碼,生成投切指令并向所述電容器組發送,其中,所述投切指令包括調節目標、調節時間和調節量。
24、優選的,所述電容器組響應于所述投切指令,并按照投切指令中包含的調節目標、調節時間和調節量進行無功補償量的動態調整,包括:
25、所述電容器組的控制單元接收到來自所述策略模型輸出的投切指令并解析出調節目標、調節時間和調節量;
26、根據投切指令中的調節目標、調節時間和調節量進行無功補償量的動態調整。
27、優選的,所述根據投切指令中的調節目標、調節時間和調節量進行無功補償量的動態調整,包括:
28、根據所述投切指令中的調節目標,所述電容器組的控制單元確定需要調整的電容器組單元;
29、根據所述投切指令中的調節時間,所述電容器組的控制單元設定無功補償量的調整時段;
30、根據所述投切指令中的調節量,所述電容器組的控制單元計算出需要調整的無功補償量;
31、根據電容器組的控制單元確定的需要調整的電容器組單元、無功補償量的調整時段和需要調整的無功補償量控制所述電容器組進行無功補償量的動態調整。
32、本專利技術還提供了一種三相電流自動平衡調節系統,用于執行一種三相電流自動平衡調節方法,應用于配電變壓器,且所述配電變壓器配置有電容器組,調節系統包括:
33、電流采集模塊,用于采集配電變壓器的三相電流;
34、平衡性判斷模塊,用于基于所述三相電流進行平衡性判斷,并在判斷結果為不平衡時,觸發調節機制;
35、策略匹配模塊,用于在調節機制觸發后,將所述三相電流的電流特征輸入預訓練的策略模型中進行策略匹配,得到對應于當前所述三相電流的投切指令,其中,所述策略模型是通過歷史三相電流數據集訓練得來的神經網絡模型;
36、電容器組控制模塊,用于所述電容器組響應于所述投切指令,并按照所述投切指令進行無功補償量的動態調整,以補償三相電流不平衡;
37、閉環監控模塊,用于在所述電容器組調整無功補償量后,繼續監測配電變壓器的三相電流,若判斷結果仍為不平衡,則再次執行投切指令的輸出和電容器組的調整,直至三相電流為平衡狀態。
38、與相關技術相比較,本專利技術提供的一種三相電流自動平衡調節方法及調節系統具有如下有益效果:
39、本專利技術通過采集配電變壓器的三相電流,進行平衡性判斷,并在判斷結果為不平衡時,觸發調節機制;在調節機制觸發后,將三相電流的電流特征輸入預訓練的策略模型中進行策略匹配,得到對應于當前三相電流的投切指令;該策略模型是通過歷史三相電流數據集訓練得來的神經網絡模型,能夠準確識別三相電流的不平衡特征,并快速生成最優的投切指令;電容器組在接收到投切指令后,會按照指令進行無功補償量的動態調整,以補償三相電流的不平衡;同時,系統會繼續監測配電變壓器的三相電流,若判斷結果仍為不平衡,則再次執行投切指令的輸出和電容器組的調整,直至三相電流達到平衡狀態,本專利技術實現了三相電流不平衡的自動識別和調節,顯著提高配電變壓器的運行效率和穩定性,降低運維成本和安全風險。
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1.一種三相電流自動平衡調節方法,應用于配電變壓器,且所述配電變壓器配置有電容器組,其特征在于,調節方法包括:
2.根據權利要求1所述的一種三相電流自動平衡調節方法,其特征在于,
3.根據權利要求2所述的一種三相電流自動平衡調節方法,其特征在于,所述基于所述三相電流進行平衡性判斷,并在判斷結果為不平衡時,觸發調節機制,包括:
4.根據權利要求3所述的一種三相電流自動平衡調節方法,其特征在于,所述策略模型的訓練包括:
5.根據權利要求4所述的一種三相電流自動平衡調節方法,其特征在于,所述將所述三相電流的電流特征輸入預訓練的策略模型中進行策略匹配,得到對應于當前所述三相電流的投切指令,包括:
6.根據權利要求5所述的一種三相電流自動平衡調節方法,其特征在于,所述電容器組響應于所述投切指令,并按照投切指令中包含的調節目標、調節時間和調節量進行無功補償量的動態調整,包括:
7.根據權利要求6所述的一種三相電流自動平衡調節方法,其特征在于,所述根據投切指令中的調節目標、調節時間和調節量進行無功補償量的動態調整,包括:<
...【技術特征摘要】
1.一種三相電流自動平衡調節方法,應用于配電變壓器,且所述配電變壓器配置有電容器組,其特征在于,調節方法包括:
2.根據權利要求1所述的一種三相電流自動平衡調節方法,其特征在于,
3.根據權利要求2所述的一種三相電流自動平衡調節方法,其特征在于,所述基于所述三相電流進行平衡性判斷,并在判斷結果為不平衡時,觸發調節機制,包括:
4.根據權利要求3所述的一種三相電流自動平衡調節方法,其特征在于,所述策略模型的訓練包括:
5.根據權利要求4所述的一種三相電流自動平衡調節方法,其特征在于,所述將所述三相電流的電流特征輸入預訓練的策略模型中進行策略...
【專利技術屬性】
技術研發人員:楊偉,樊煥元,
申請(專利權)人:四川空分集團工程有限公司,
類型:發明
國別省市:
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