线路损耗治理方案的确定方法、装置及存储介质
发布日期:2024-08-21 浏览次数: 专利申请、商标注册、软件著作权、资质办理快速响应热线:4006-054-001 微信:15998557370
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摘要: | 本发明涉及电力,具体而言,涉及一种线路损耗治理方案的确定方法、装置及存储介质。、在电力系统中,导线因自身电阻而产生的热量不可避免地会导致电能的损耗,电阻发热引起的电能损耗为p=ir,意味着电流越大,电能损耗也就越显著。特别是在低压配电线路中,由于线路普遍存在残旧、线径偏小的问题,电能损耗问... | ||
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本发明涉及电力,具体而言,涉及一种线路损耗治理方案的确定方法、装置及存储介质。背景技术:1、在电力系统中,导线因自身电阻而产生的热量不可避免地会导致电能的损耗,电阻发热引起的电能损耗为p=i2r,意味着电流越大,电能损耗也就越显著。特别是在低压配电线路中,由于线路普遍存在残旧、线径偏小的问题,电能损耗问题尤为突出。尤其是在低压负荷密集的场所,低压电流往往高达数百安,这使得电能损耗问题更加严重。为了降低这种由电阻发热引起的电能损耗,一种有效的策略是确保低压三相电流的均匀分布。这是因为当三相电流分布不均时,某些相位的电流可能会过大,从而导致该相位的导线电阻发热增加,进而加大电能损耗。因此,实现三相电流的均匀分布是降低发热线损的关键。然而,现有的三相电流不平衡度计算方法并不能充分反映出三相电流不平衡对线路损耗的实际影响。例如,以现有的三相电流不平衡度计算方法,在三相电流为300a、0a、0a和150a、150a、0a的情况下,基于三相电流不平衡度公式计算,三相电流不平衡度都是100%,但两种情况下发热线损相差一倍,其中,imax、imin分别为三相中最大、最小电流。因此,基于这些方法的线路损耗计算准确率低下,进而导致线路损耗治理方案往往难以达到预期的效果。2、针对上述的问题,目前尚未提出有效的解决方案。技术实现思路1、本发明实施例提供了一种线路损耗治理方案的确定方法、装置及存储介质,以至少解决相关技术中由于三相电流不平衡度计算方法不能提现三相电流不平衡对发热线路损耗的影响而导致的线路损耗计算准确率低下的技术问题。2、根据本发明其中一实施例,提供了一种线路损耗治理方案的确定方法,包括:获取线路的三相电流数据;基于三相电流数据计算线路的不平衡线损倍率和不平衡线损差,其中,不平衡线损倍率用于表示线路的实际损耗与线路的预期损耗之间的比例关系,不平衡线损差基于实际损耗与预期损耗之间的差值而确定;基于不平衡线损倍率和不平衡线损差确定线路损耗的治理方案,其中,治理方案用于调整线路参数。3、可选地,基于三相电流数据计算线路的不平衡线损倍率和不平衡线损差包括:获取线路上设置的电阻的电阻值与发热时长;对电阻值和发热时长进行乘积运算,得到第一计算结果;基于三相电流数据与第一计算结果分别确定实际损耗和预期损耗;基于实际损耗和预期损耗确定不平衡线损倍率和不平衡线损差。4、可选地,基于三相电流数据与第一计算结果确定实际损耗包括:对三相电流数据的各相电流的平方进行求和运算,得到第二计算结果;将第一计算结果与第二计算结果进行乘积运算,得到实际损耗。5、可选地,基于三相电流数据与第一计算结果确定预期损耗包括:对三相电流数据的平均值进行平方运算,得到第三计算结果,其中,平均值表示同一时间戳对应的三相电流的平均值;基于第一计算结果和第三计算结果确定预期损耗。6、可选地,基于实际损耗和预期损耗确定不平衡线损倍率包括:计算实际损耗和预期损耗的比值;将比值确定为不平衡线损倍率。7、可选地,基于实际损耗和预期损耗确定不平衡线损差包括:计算实际损耗与预期损耗的差值;基于差值与第一计算结果确定不平衡线损差。8、可选地,基于不平衡线损倍率和不平衡线损差确定线路损耗的治理方案包括:响应于不平衡线损倍率超出第一预设阈值和/或不平衡线损差超出第二预设阈值,基于不平衡线损倍率和不平衡线损差更新线路参数;基于更新后的线路参数确定治理方案。9、可选地,基于不平衡线损倍率和不平衡线损差更新线路参数信息包括:基于不平衡线损倍率确定线路参数的更新顺序;基于不平衡线损倍率和不平衡线损差确定线路参数的更新值。10、根据本发明其中一实施例,还提供了一种线路损耗治理方案的确定装置,包括:获取模块,用于获取线路的三相电流数据;处理模块,用于基于三相电流数据计算线路的不平衡线损倍率和线路的不平衡线损差,其中,不平衡线损倍率用于表示线路的实际损耗与线路的预期损耗的倍数,不平衡线损差基于实际损耗与预期损耗的差值而确定;确定模块,用于基于不平衡线损倍率和不平衡线损差确定线路损耗的治理方案,其中,治理方案用于调整线路参数。11、可选地,获取模块还用于,获取线路上设置的电阻的电阻值与发热时长;处理模块还用于,对电阻值和发热时长进行乘积运算,得到第一计算结果;确定模块还用于,基于三相电流数据与第一计算结果分别确定实际损耗和预期损耗;基于实际损耗和预期损耗确定不平衡线损倍率和不平衡线损差。12、可选地,处理模块还用于,对三相电流数据的各相电流的平方进行求和运算,得到第二计算结果;将第一计算结果与第二计算结果进行乘积运算,得到实际损耗。13、可选地,处理模块还用于,对三相电流数据的平均值进行平方运算,得到第三计算结果,其中,平均值表示同一时间戳对应的三相电流的平均值;确定模块还用于,基于第一计算结果和第三计算结果确定预期损耗。14、可选地,处理模块还用于,计算实际损耗和预期损耗的比值;确定模块还用于,将比值确定为不平衡线损倍率。15、可选地,处理模块还用于,计算实际损耗与预期损耗的差值;确定模块还用于,基于差值与第一计算结果确定不平衡线损差。16、可选地,确定模块还用于,响应于不平衡线损倍率超出第一预设阈值和/或不平衡线损差超出第二预设阈值,基于不平衡线损倍率和不平衡线损差更新线路参数;基于更新后的线路参数确定治理方案。17、可选地,确定模块还用于,基于不平衡线损倍率确定线路参数的更新顺序;基于不平衡线损倍率和不平衡线损差确定线路参数的更新值。18、根据本发明其中一实施例,还提供了一种非易失性存储介质,存储介质中存储有计算机程序,其中,计算机程序被设置为运行时执行上述任一项中的线路损耗治理方案的确定方法。19、根据本发明其中一实施例,还提供了一种计算机程序产品,计算机程序产品包括计算机指令,该计算机指令被处理器执行时实现上述任一项中的线路损耗治理方案的确定方法。20、根据本发明其中一实施例,还提供了一种电子设备,包括:处理器;用于存储处理器可执行指令的存储器;其中,处理器被配置为执行指令,以实现上述任一项中的线路损耗治理方案的确定方法。21、在本发明实施例中,采用获取线路的三相电流数据的方式,通过基于三相电流数据计算线路的不平衡线损倍率和不平衡线损差,以及基于不平衡线损倍率和不平衡线损差确定线路损耗的治理方案,达到了更准确地计算线路损耗情况的目的,从而实现了提高线路损耗计算准确率并优化治理方案的技术效果,进而解决了相关技术中由于三相电流不平衡度计算方法不能提现三相电流不平衡对发热线路损耗的影响而导致的线路损耗计算准确率低下的技术问题。技术特征:1.一种线路损耗治理方案的确定方法,其特征在于,包括:2.根据权利要求1所述的线路损耗治理方案的确定方法,其特征在于,基于所述三相电流数据计算所述线路的不平衡线损倍率和不平衡线损差包括:3.根据权利要求2所述的线路损耗治理方案的确定方法,其特征在于,基于所述三相电流数据与所述第一计算结果确定所述实际损耗包括:4.根据权利要求2所述的线路损耗治理方案的确定方法,其特征在于,基于所述三相电流数据与所述第一计算结果确定所述预期损耗包括:5.根据权利要求2所述的线路损耗治理方案的确定方法,其特征在于,基于所述实际损耗和所述预期损耗确定所述不平衡线损倍率包括:6.根据权利要求2所述的线路损耗治理方案的确定方法,其特征在于,基于所述实际损耗和所述预期损耗确定所述不平衡线损差包括:7.根据权利要求1所述的线路损耗治理方案的确定方法,其特征在于,基于所述不平衡线损倍率和所述不平衡线损差确定线路损耗的治理方案包括:8.根据权利要求7所述的线路损耗治理方案的确定方法,其特征在于,基于所述不平衡线损倍率和所述不平衡线损差更新线路参数信息包括:9.一种线路损耗治理方案的确定装置,其特征在于,包括:10.一种非易失性存储介质,其特征在于,所述存储介质中存储有计算机程序,其中,所述计算机程序被设置为运行时执行权利要求1至8任一项中所述的线路损耗治理方案的确定方法。11.一种计算机程序产品,其特征在于,所述计算机程序产品包括计算机指令,该计算机指令被处理器执行时实现权利要求1至8任一项中所述的线路损耗治理方案的确定方法。12.一种电子设备,其特征在于,包括:技术总结本发明公开了一种线路损耗治理方案的确定方法、装置及存储介质。其中,该方法包括:获取线路的三相电流数据;基于三相电流数据计算线路的不平衡线损倍率和不平衡线损差,其中,不平衡线损倍率用于表示线路的实际损耗与线路的预期损耗之间的比例关系,不平衡线损差基于实际损耗与预期损耗之间的差值而确定;基于不平衡线损倍率和不平衡线损差确定线路损耗的治理方案,其中,治理方案用于调整线路参数。本发明解决了相关技术中由于三相电流不平衡度计算方法不能提现三相电流不平衡对发热线路损耗的影响而导致的线路损耗计算准确率低下的技术问题。技术研发人员:田涵宁,王师,邹俊英,林涛声,王兆龙,蒋惠中,关家华,凌忠标,陈娟,屈子淇,张晗,简耀峰受保护的技术使用者:广东电网有限责任公司技术研发日:技术公布日:2024/8/16
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