余 濤,黃申茂,李 銘
(國網(wǎng)常州供電公司,江蘇 常州 213003)
電網(wǎng)末端電壓合格率和供電可靠率在線監(jiān)測實現(xiàn)方法
余 濤,黃申茂,李 銘
(國網(wǎng)常州供電公司,江蘇 常州 213003)
探討一種基于智能電能表完成電壓合格率和供電可靠率的在線監(jiān)測技術(shù)。該技術(shù)實現(xiàn)了電網(wǎng)末端電壓合格率和供電可靠率的采集與分析,彌補了現(xiàn)有技術(shù)中對電網(wǎng)末端電壓合格率和供電可靠率監(jiān)測統(tǒng)計的不足,為供電部門改善電網(wǎng)末端供電質(zhì)量提供有效的信息支撐,提高電能質(zhì)量管理的信息化與智能化水平,以更好地滿足客戶用電需求。
智能電能表;電壓合格率;供電可靠率;在線監(jiān)測
隨著能源互聯(lián)網(wǎng)概念的提出與相關(guān)技術(shù)的應(yīng)用,能源的供應(yīng)和需求將越來越呈現(xiàn)智能化、互動化趨勢。能源互聯(lián)網(wǎng)將實時匹配供需關(guān)系,在能源消費側(cè)如何保證合格的電能質(zhì)量是基本要求與核心問題。特別是隨著光伏、風(fēng)電等分布式能源的大量接入,如何監(jiān)測與控制入網(wǎng)端的電能質(zhì)量十分關(guān)鍵[1],同時用戶作為電網(wǎng)的最末端,對于用戶側(cè)電壓合格率、供電可靠率等運行參數(shù)的在線監(jiān)測是建設(shè)發(fā)展能源互聯(lián)網(wǎng)的現(xiàn)實需要與技術(shù)難點。
本文研究了一種電網(wǎng)末端電壓合格率和供電可靠率在線監(jiān)測技術(shù),即通過對智能電能表進行軟件升級改造,利用智能電能表原有的硬件電路,在保持智能電能表原有計量、測量功能不變的基礎(chǔ)上,增加“電壓合格率、供電可靠率”(以下簡稱“兩率”)統(tǒng)計功能,通過用電信息采集系統(tǒng),實現(xiàn)電網(wǎng)末端用戶側(cè)“兩率”的在線監(jiān)測與分析,彌補現(xiàn)有技術(shù)中對電網(wǎng)末端“兩率”監(jiān)測統(tǒng)計的不足。該技術(shù)應(yīng)用經(jīng)濟簡便,基本無需增加投資,可以實現(xiàn)電網(wǎng)末端“兩率”的在線監(jiān)測與統(tǒng)計分析,為有效提高供電質(zhì)量提供技術(shù)支撐,為實現(xiàn)電網(wǎng)狀態(tài)可感知、可計算的能源互聯(lián)網(wǎng)提供有效手段。
“兩率”指標(biāo)是電力公司關(guān)注的重點[2—3],同時用戶對電能質(zhì)量的要求也越來越高。目前電力公司對電壓合格率的監(jiān)測往往只是在電網(wǎng)中一些重要節(jié)點上采用專用的電壓監(jiān)測儀器進行電壓合格率統(tǒng)計;供電可靠率則主要采取事后統(tǒng)計。這種方式存在明顯的局限性:一是監(jiān)測的是“點”而不是“面”,覆蓋范圍小,如:《配電網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計技術(shù)導(dǎo)則》中D類用戶電壓監(jiān)測僅為小比例抽樣,供電可靠率只統(tǒng)計到高壓配變;二是監(jiān)測的數(shù)據(jù)實時性差,無法實現(xiàn)對電網(wǎng)末端電壓合格率和供電可靠率全時段動態(tài)采集與分析[4—5]。
目前智能電能表已大量普及、基本覆蓋到各類用戶,部分高端三相智能電能表已具有電壓合格率統(tǒng)計功能,但對于電網(wǎng)末端的單相居民用戶,還無法利用上述三相智能電能表進行“兩率”監(jiān)測。本文通過改進、擴展單相智能電能表的采集功能,實現(xiàn)電網(wǎng)末端用戶的電壓合格率和供電可靠率的自動統(tǒng)計與在線監(jiān)測,技術(shù)簡便、成本低廉。通過現(xiàn)有的用電信息采集系統(tǒng),開展差異化電能監(jiān)測與分
析關(guān)鍵技術(shù)研究,進一步提高電能質(zhì)量管理的信息化與智能化水平,滿足客戶用電需求。
2.1 供電“兩率”定義
供電“兩率”是指電壓合格率和供電可靠率。電壓合格率是指在電網(wǎng)運行中,一個月內(nèi),監(jiān)測點電壓在合格范圍內(nèi)的時間總和與月電壓監(jiān)測總時間的百分比。供電可靠率指在統(tǒng)計期間內(nèi),扣除系統(tǒng)電源不足限電影響,對用戶有效供電時間總小時數(shù)與統(tǒng)計期小時數(shù)的比值。這2個指標(biāo)對于電能質(zhì)量意義重大[6],因此國家能源局最新發(fā)布的《配電網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計技術(shù)導(dǎo)則》規(guī)定,C類城區(qū)用戶電壓合格率不低于99.79%,供電可靠率不低于99.863%;D類農(nóng)村用戶電壓合格率不低于97%,供電可靠率不低于99.726%。
2.2 電壓合格率在線監(jiān)測實現(xiàn)方法
智能電能表能根據(jù)電能表設(shè)置的電壓上限值、電壓下限值,電壓考核上限值以及電壓考核下限值判斷當(dāng)前各相電壓的狀態(tài),并記錄各相電壓的合格率、超限率等數(shù)據(jù)。單相電壓合格率統(tǒng)計圖如圖1所示。
圖1 單相電壓合格率計算統(tǒng)計圖
從圖1可以看出,電壓的監(jiān)測時間為t4—t1和
t7—t5,電壓的監(jiān)測合格時間為t3—t2和t7—t6,電壓超上限時間為t4—t3和t6—t5,電壓超下限時間為
t2—t1。那么,單相電壓合格率的計算公式如下
電壓合格率=1-電壓超限率=
為了實現(xiàn)單相智能電表對電壓合格率的采集與統(tǒng)計,以1 min為窗口時間,1 min內(nèi)采集到的電壓值與電壓超限閾值比較決定此窗口時間歸屬電壓超限時間或電壓合格時間,對一日或一月內(nèi)的窗口時間進行統(tǒng)計,運用式(1)即可獲得日電壓合格率或月電壓合格率。窗口時間統(tǒng)計的流程圖如圖2所示。
圖2 窗口時間統(tǒng)計流程圖
從圖2可以看出,智能電能表采集策略為每分鐘讀取智能電能表計量芯片采集的電壓值,判斷當(dāng)前電壓是否在電壓上限值和電壓下限值之間。如果在兩者之間,則電壓監(jiān)測累計時間加1 min,如果不在兩者之間,則直接退出流程。當(dāng)監(jiān)測到的電壓值大于電壓上限,則電壓上限累計時間加1 min,當(dāng)監(jiān)測到的電壓值小于電壓下限,則電壓下限累計時間加1 min。若當(dāng)前日期時間符合轉(zhuǎn)存條件,則電能表凍結(jié)本日或本月的電壓合格率數(shù)據(jù)。電壓合格率凍結(jié)部分流程圖如圖3所示。
電能表讀取電壓值的周期為1 min,即每隔1 min讀取一次電壓,當(dāng)出現(xiàn)跨天或跨月時,需要將當(dāng)前的日或月電壓合格率轉(zhuǎn)化為上一日或上一個月的電壓合格率記錄,并初始化當(dāng)前的電壓合格率記錄。
一條完整的電壓合格率記錄包括:電壓監(jiān)測時間、電壓合格率、電壓超限率、電壓超上限時間、電壓超下限時間、最高電壓、最高電壓發(fā)生時刻、最低電壓、最低電壓發(fā)生時刻。通過上述流程圖能夠得到電壓監(jiān)測時間、電壓超上限時間、電壓超下限時間,最高電壓、最高電壓發(fā)生時刻、最低電壓、最低電壓發(fā)生時刻。電壓合格率、電壓超限率則可由式(1)計算得到。
2.3 供電可靠率在線監(jiān)測實現(xiàn)方法
本文對智能電能表增加了供電可靠率的采集、統(tǒng)計功能,具體方法是:采用對智能電能表上電、掉電時間進行記錄統(tǒng)計,當(dāng)電能表初始化完成后,主控單片機從時鐘模塊中讀取當(dāng)前上電時間并存儲,當(dāng)主控單片機檢測到掉電后,從時鐘模塊中讀取當(dāng)前掉電時間,并將掉電時間存儲。
圖3 電壓合格率凍結(jié)流程圖
停電時間統(tǒng)計
用戶停電時間(h)=上電時間-掉電時間
供電可靠率統(tǒng)計
統(tǒng)計時間可以按照年、月、日進行統(tǒng)計,也可以按照用戶需求進行特定時間段統(tǒng)計。統(tǒng)計方法流程圖如圖4所示。
圖4 供電可靠率統(tǒng)計實現(xiàn)流程圖
為了實現(xiàn)電能表采集到的供電“兩率”的數(shù)據(jù)能上傳到主站,需要對目前現(xiàn)有的電能表通信規(guī)約進行相應(yīng)的修改。定義了電壓監(jiān)測時間、電壓合格率、電壓超限率、電壓超上限時間、電壓超下限時間、最高電壓、最高電壓發(fā)生時刻、最低電壓、最低電壓發(fā)生時刻、電壓合格率統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
本方案所采用的軟件開發(fā)環(huán)境是IAR Embedded Workbench IDE,該開發(fā)環(huán)境具有最大量代碼繼承能力,以及對大多數(shù)和特殊目標(biāo)的支持,能有效提高用戶的工作效率,大大節(jié)省開發(fā)時間。
在WORKSPACE窗口中可以方便的管理多個項目及項目文件目錄,在Disassembly窗口中可以觀察反匯編代碼,以實現(xiàn)代碼深度調(diào)試和檢查工作。
在用采系統(tǒng)中設(shè)計電壓監(jiān)測界面,對電壓合格率和供電可靠率進行在線監(jiān)測,在高級應(yīng)用—監(jiān)測裝置調(diào)試—低壓末端—電壓合格率路徑中進行統(tǒng)計分析,具體的供電“兩率”監(jiān)測界面如下圖5所示,可以實現(xiàn)日電壓合格率、月電壓合格率、日供電可靠率、月供電可靠率統(tǒng)計。
圖5 供電“兩率”監(jiān)測界面圖
通過在用采系統(tǒng)中分別隨機抽取了城網(wǎng)用戶和農(nóng)網(wǎng)用戶各10戶居民用戶的全年電壓合格率的數(shù)據(jù)進行了統(tǒng)計分析,具體抽樣展示數(shù)據(jù)如圖6、圖7所示。通過分析可知,城網(wǎng)用戶電壓合格率明顯好于農(nóng)網(wǎng)用戶,同時7、8月份的農(nóng)網(wǎng)用戶電壓合格率明顯偏低,最低時低至180 V,電壓質(zhì)量偏差。對電壓合格率的在線監(jiān)測與統(tǒng)計分析,可以為城農(nóng)網(wǎng)改造提供具體指導(dǎo),進而采取優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、增加配變布點、調(diào)整供電半徑等措施,持續(xù)提高電壓質(zhì)量。
圖6 城網(wǎng)用戶全年電壓合格率抽樣展示圖
圖7 農(nóng)網(wǎng)用戶全年電壓合格率抽樣展示圖
本文研究了基于智能電能表實現(xiàn)電網(wǎng)末端電壓合格率和供電可靠率的在線監(jiān)測技術(shù),擴展了通信規(guī)約,實現(xiàn)不同采集模式下(尤其是載波用戶)的供電可靠率、電壓合格率指標(biāo)的全口徑自動統(tǒng)計與分析功能。本文研究成果可以實現(xiàn)電網(wǎng)末端供電“兩率”的在線采集、統(tǒng)計分析和輔助決策,提升了電能質(zhì)量管理的實時性、針對性和有效性,為電網(wǎng)建設(shè)改造提供具體指導(dǎo),持續(xù)提高供電可靠性與電能質(zhì)量,更好地滿足客戶需求。D
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國網(wǎng)陜西電力實現(xiàn)智能表全覆蓋
截至2016年9月5日,國網(wǎng)陜西省電力公司已運行電能表528.78萬只,全部為智能電能表,提前4個月全面實現(xiàn)了智能電能表全覆蓋任務(wù),為分時電價、階梯電價、全面電費控制、線損管理、電壓質(zhì)量監(jiān)測等業(yè)務(wù)策略的實施提供了技術(shù)支撐。
智能電能表應(yīng)用是堅強智能電網(wǎng)建設(shè)的重要內(nèi)容,是電力用戶負荷、電量、計量狀態(tài)等重要信息實時采集的基礎(chǔ)。按照國家電網(wǎng)公司統(tǒng)一部署,國網(wǎng)陜西電力從2011年開始在公司城網(wǎng)、農(nóng)網(wǎng)改造、客戶工程及電網(wǎng)建設(shè)中全面應(yīng)用智能表,按照“先城市、后農(nóng)村,先三相、后單相”的原則大力推進智能表應(yīng)用工作。
在為期5年半的智能電能表及配套設(shè)施更換工作中,國網(wǎng)陜西電力建立了完善的智能表全性能試驗和檢定能力,建立了完善的檢測體系和業(yè)務(wù)流程,為智能表應(yīng)用奠定了堅實的基礎(chǔ)。期間,該公司根據(jù)情況,每一年給各供電單位下達智能表應(yīng)用任務(wù),加強各單位里程碑計劃的剛性管控;組織、督促各單位開展項目物資、施工招標(biāo)申報;組織協(xié)調(diào)國網(wǎng)集中采購中標(biāo)電能表供貨、檢定、配送及安裝調(diào)試工作,確保了智能電能表全覆蓋任務(wù)的提前完成。
摘自國家電網(wǎng)公司網(wǎng)站
Study on the on?line monitoring technology of power network terminal voltage qualification rate and power supply reliability
YU Tao,HUANG Shen?mao,LI Ming
(State Grid Changzhou Power Supply Company,Changzhou 213003,China)
In this paper,the on?line monitoring technology based on intelligent electric energy meter is studied to monitor the voltage qualification rate and the reliability of power supply,and realize the collection and analysis of the terminal voltage qualification rate and the power supply reliability.The research results of this paper make up the shortage of monitoring statistics on the two rates to monitor the end of the power supply in the prior art.The technology provides an effective information support for the power supply de?partment to improve the quality of the end of the power grid.The technology improves in formation and smart level of energy quantity inordertosatisfythecustomers’powerrequirement.
intelligent electric energy meter;voltage qualifi?cationrate;power supply reliability;on?line monitoring
10.3969/j.issn.1009-1831.2016.05.011
TM764.1;TM933.4
B
2016-04-13;
2016-06-14