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文档简介
15TechnicalspecificationforI 2 2 2 34.4评价装置和评价平台中电压互感器基本误差 34.5评价装置和评价平台运行误差和计算误 4 4 5 5 5 6 6 6 6 8 本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。1电力互感器运行状态在线评价技术规范本文件适用于电力互感器运行状态下误差在线评价,对电力互感器运行状态下进行状态评价工作JJG1189.3测量用互感器第3部分:电力电流互感器检定JJG1189.4测量用互感器第4部分:电力电压互感器检定3.1电力互感器运行状态在线评价装置powertransformeroperatingstatu3.2电力互感器运行状态在线评价平台powertransformeroperatingstatu3.323.4次电流向量超前于一次电流向量为正值,反之为负值,3.53.6计算误差operatingcalcaula3.7通过评价单元中评价总电能量与各个分评价单元之间分电能量关系进行计算,有功准确度等级等4.2评价平台中电能评价基本误差121b13表2单相电能表和平衡负载时三相电能表的类别123111 11aIb—基本电流;Imax—最大电流;In—经电流互感器接入的电能表额定电流,其值与电流互感器次4.3评价平台中线损评价误差4,4评价装置和评价平台中电压互感器基本误差评价装置和评价平台中电压互感器基本误差要求%144.5评价装置和评价平台运行误差和计算误差%15--------4,6评价装置和评价平台要求应具有数据防修改、防丢失功能,不得修改原始数据的功能。评价结果原始数据应至少保存6个月评价平台所在评价单元内所有评价装置应数据完整。对于出现异常波动数据的电力互感器能识别率低于90%、数据少于300个运行计算误差评价周期、线损率大于10%或为负损的评价数据,评价单元应评价数据应根据设备运行情况自主实时同步更新,依据设备实际运行情况自主设置评价周期。5%abc+++++++++-%a5+++++++++-注2:当电流互感器二次负荷大于或等于5VA时,二次负荷的功率因数应),评价装置或评价平台通信接口满足评价数据交换所需安全稳定的有线和无线网络;具备数据上传6采用评价装置评价电力互感器运行状态,通过评价装置实时数据判断。误差计算方法参见附录A和采用评价平台评价电力互感器运行状态,通过评价平台实时数据判断。误差计算方法参见附录C。5.3判定阈值评价装置电力互感器运行误差评价阈值应满足表4和表5评价平台电力互感器计算误差评价阈值应满足表4和表5采用评价装置按照5.3进行判定,评价装置中获取评采用评价平台按照表7进行判定,评价平台中获取评6.2评价状态判定和处置7采用评价平台计算误差按照5.3.4规定的判定阈值,判定电力互感器运行8A.1计算方法框架被评价电压互感器共A台,依次编号为:1、2、3……A。在评价过程中,电压互感器运行状态以各构建多约束、单目标寻优计算模型,求解获取各台被校电对于各台被校电压互感器的瞬时测量值数据序列,分别开展预处理以获取与寻优计算模型相适配据,并借助离散傅里叶变换来获取基波有效值的测量结果、基波相位的测量结果A.2数据预处理对于各台被校电压互感器的瞬时测量值数据序列,分别开展预处理以获取与寻优计算模型相适配据,并借助离散傅里叶变换来获取基波有效值的测量结果、基波相位的测量结果A.3设置初始解(A.1)εr,α)——被校电压互感器α的运行比值误差;9εr,A)——被校电压互感器A的运行比值εP,A)——被校电压互感器A的运行相A.4构建约束条件g1——约束公式1;α1——运行比值误差、运行相位误差均处于允许误差限值内的编号1的电压互感器;α2——运行比值误差、运行相位误差均处于允许误差限值内的编号2的电压互感器;β——时间切片编号;uα,tβ)——被校电压互感器α在时间切片tβ上基波有效值的测量结果,kV;φα,tβ)——被校电压互感器α在时间切片tβ上基波相位的测量结果,′;约束2:对于被校电压互感器中未超差的对象,其运行比值误差均值与在运相等,相对差异应不超出允许范围,数学表g2——约束公式2;∑αnεr,αn)——运行比值误差、运行相位误差均处于允许误差限值内的各台电压互感器比值误差An——运行比值误差、运行相位误差均处于允许误差限值内电压μv——在运比值误差统计均值,推荐值为0;Limit2——约束2允许限值,推荐值为0.4。约束3:对于被校电压互感器中未超差的对象,其运行相位误差均值与在运相等,相对差异应不超出允许范围,数学表g3——约束公式3;μθ——在运相位误差统计均值,推荐值为0;Limit3——约束3允许限值,推荐值为0.4。Limit4..........................................(A.5)g4——约束公式4;Ai——运行比值误差或运行相位误差超出允许误差限值的电压互感器总台数;Limit4——约束4允许限值,推荐值为0.5。以上为推荐约束,实际应用中可根据被校电压互感器所属的实际拓扑及其潜在电气规律进行合理A.5设置优化目标min——取最小值函数;f——测量对象的真值表达式;A.6开展算法求解构建为CT群体电流时序测量数据集Im与电流时序矢量和数据集Isum。依据公式B.1、公式B.2、公式B.3构建CT群体电流时序测量数据集ImAmpi(t)=ampi(t)×Ni..............................................(B.1)Ampi——为一次侧电流测量值的幅值;ampi——线路编号i在时间点t的二次侧电流测量值的幅值;.IEQ\*jc3\*hps15\o\al(\s\up3(i),m)(t)=Ampi(t)*ejθi(t)..............................................EQ\*jc3\*hps15\o\al(\s\up4(l),m)ejθi(t)——t时刻线路编号i的电流时序测量相位数据。.EQ\*jc3\*hps15\o\al(\s\up4(i),m)sum(t)(B.4)I.sum(t)——为第t个时刻的节点电流矢量和。Isum——电流时序矢量和数据集。其中,I.sum(t)为第t个时刻的节点电流矢量和。集Isum取幅值,将IImI作为X,将IIsumI作为Y,利用公式B.6求取皮尔逊相关系数:r——皮尔逊相关系数;X——电流时序测量数据集Im幅值;σx——电流时序测量数据集Imσy——电流时序矢量和数据集Isum幅值μx——电流时序测量数据集Im幅值均值;μy——电流时序矢量和数据集Isum幅值均值。.(1+fi)I(t)ejφi≈fjIEQ\*jc3\*hps15\o\al(\s\up5(j),r)(t)ejφj..............................(B.7)fi——第i条线路比值误差待求解变量;I(t)ejφi——第i条线路电流时序矢量数据;fj——第j条线路比值误差待求解变量;.IEQ\*jc3\*hps15\o\al(\s\up5(J),r)(t)ejφj——第j条线路电流时序矢量数据。构建优化模型,实现误差求取,基于KCL公式构建优化ImEQ\*jc3\*hps21\o\al(\s\up2(.),l)(t)——第i条线路CT第t个时刻的一次电流测量值。其中,ImEQ\*jc3\*hps21\o\al(\s\up2(.),l)(t)为第i条线路CT第t个时刻的一次电个特征的重要性;具体过程为输出最终的拟合预测模型m,数据集D,S代表模型m在数据集D的性能评分,j表示数据集D的每个特征,K次重复实验中每次迭代k,随机重排序特征j,构建一个单一特征错乱的数据集i,y,计算模型m在数据集i,y上的性能评分Sk,j,就得出了当前特征j的重要性分数ij,m——基于温度、湿度、磁场、电场、二次负荷、频率特征的重要性排序预测模型;D——包含6个特征并且可设置随机种子的数据j——代表温度、湿度、磁场、电场、二次负荷、频率特征,共6个;——迭代次数为k,具有6个特征量中单一特征Sk,j——重要性排序预测模型在迭代次数为k、单一特征量的数据集中的性能评分。测值,EQ
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