配电网线损自动生成及在线分析的研究与实践

配电网线损自动生成及在线分析的研究与实践

论文摘要

目前,对于配电网线损的分析与研究多侧重于理论线损的计算方面,对统计线损的研究与分析不多,而在实际生产管理中却主要是使用统计线损,因此,很有必要加强对统计线损的管理和研究。本文重点研究了配电网供售电量的自动采集、加工处理,以及统计计算的过程,建立了典型的线损计算模型,整合了来自不同系统的数据资源,实现了线损的自动生成及在线分析功能;并结合实际情况,对线损率的分析管理工作,作者也提出了自己看法。最后,以实际的工程为例,提出了一套10千伏线损自动化管理系统的整体设计方案。

论文目录

  • 中文摘要
  • 英文摘要
  • 第一章 绪论
  • 1.1 引言
  • 1.2 国内外线损的历史回顾及现状分析
  • 1.3 我国线损管理的发展趋势
  • 1.4 配电网线损管理的重要意义
  • 1.5 本文的研究背景及课题的提出
  • 1.6 本文研究工作的主要内容
  • 第二章 配电网线损计算的理论基础
  • 2.1 线损的基本概念
  • 2.1.1 线损的定义
  • 2.1.2 线损率的定义
  • 2.1.3 线损的分类
  • 2.1.4 线损的产生原因
  • 2.2 配电网线损的结构模式
  • 2.2.1 电力网的线损模型
  • 2.2.2 配电网的线损研究对象
  • 2.2.3 配电网各类线损的组成
  • 2.3 配电网理论线损的计算方法
  • 2.3.1 理论线损的概述
  • 2.3.2 几种常用的理论线损计算方法
  • 2.3.2.1 均方根电流法
  • 2.3.2.2 平均电流法
  • 2.3.2.3 等值电阻法
  • 2.3.2.4 其它方法
  • 第三章 配电网线损自动生成及在线分析的研究
  • 3.1 配电网线损管理的基本模式
  • 3.2 配电网线损模型的建立
  • 3.2.1 传统的配电网线损模型
  • 3.2.2 几种典型的配电网线损模型
  • 3.2.2.1 线路供电量互带
  • 3.2.2.2 线路售电量互带
  • 3.2.2.3 线路群
  • 3.2.2.4 线路区段
  • 3.2.2.5 台区群
  • 3.3 电量数据的自动采集
  • 3.3.1 数据信息的类型和内容
  • 3.3.2 数据信息的整合
  • 3.3.2.1 数据信息的来源
  • 3.3.2.2 开放式的综合数据维护平台
  • 3.3.3 实时电量的采集机制
  • 3.3.3.1 选取合理的采集通讯方案
  • 3.3.3.2 设置安全的定时采集任务
  • 3.3.3.3 配置智能的采集监视装置
  • 3.3.4 电量数据的加工处理
  • 3.3.4.1 数据的质量位标志
  • 3.3.4.2 电量修补
  • 3.3.4.3 数据校验
  • 3.3.4.4 电量计算
  • 3.3.4.5 电量统计
  • 3.4 线损的自动生成
  • 3.4.1 线损自动生成的流程
  • 3.4.2 线损的电量构成
  • 3.4.3 线损的计算公式
  • 3.5 线损的在线分析
  • 3.5.1 线损构成的分析
  • 3.5.2 线损的对比分析
  • 3.5.2.1 统计线损与理论线损的对比分析
  • 3.5.2.2 统计线损与计划线损的对比分析
  • 3.5.2.3 统计线损与其它周期的对比分析
  • 3.5.3 线损的考核分析
  • 3.5.3.1 不同电压等级的线损分析
  • 3.5.3.2 不同管理单位的线损分析
  • 3.5.3.3 不同考核对象的线损分析
  • 3.5.4 线损的综合分析
  • 第四章 配电网线损管理的辅助决策支持作用
  • 4.1 承包管理
  • 4.1.1 承包管理的概念
  • 4.1.2 承包管理的内容
  • 4.1.3 承包管理的效果
  • 4.2 预测分析
  • 4.3 降低线损的技术措施
  • 第五章 10千伏配电网线损自动化管理系统的软件实现
  • 5.1 系统概述
  • 5.2 系统的总体设计方案
  • 5.2.1 系统的体系结构
  • 5.2.2 系统的数据流程
  • 5.3 主要功能模块的内容
  • 5.3.1 系统的主要功能模块
  • 5.3.2 数据的采集与加工
  • 5.3.3 供售电量的统计
  • 5.3.4 线损的自动生成
  • 5.3.5 线损的在线分析
  • 5.3.6 线损评估
  • 5.3.7 辅助指标考核
  • 5.4 系统的实际应用
  • 第六章 总结及展望
  • 6.1 总结
  • 6.2 展望
  • 参考文献
  • 致谢
  • 在学期间发表的学术论文和参加的科研情况
  • 相关论文文献

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