歐陽森,馮天瑞,安曉華
(華南理工大學 電力學院 廣東省綠色能源技術重點實驗室,廣東 廣州 510640)
線損反映電能在傳輸過程中的消耗,直接反映電網的技術及管理水平,是電網公司考核的重點指標之一[1]。 與高壓輸電網相比,中壓配網(10 kV)電壓水平較低、網絡拓撲復雜、監測設備數量較少,導致線損率相對較高,線損管理工作難度較大[2]。某大型省級電網公司2010年分壓線損率統計中,10kV線損電量為59.3×108kW·h,占線損電量總量的35.43%,為線損電量占比最高的電壓等級,其占比遠高于0.4 kV低壓配網及110 kV及以上的高壓主網[3],故需要對10 kV中壓配網饋線(以下簡稱“饋線”)線損展開重點研究。
目前對饋線線損率的計算,主要有潮流法、等值電阻法、平均電流法、電壓損失率法、均方根電流法等,其中潮流法和等值電阻法使用較多[4-7]。潮流法計算較為精確,但其存在工作量巨大、缺乏完善的監測獲取所需數據、計算初值難以準確設定等問題。同時,由于饋線電阻與電抗的比值高于輸電網,所以易導致潮流不收斂[8]。以上原因導致潮流法在饋線計算中難以推廣使用。使用等值電阻法進行線損率計算時,精確度較好,單次計算工作量適中,適用于饋線線損率計算。
目前對饋線進行聚類的研究較少。文獻[9]將饋線聚類和線損計算結合,但其采用的RBF模型較為復雜,且其對具體饋線的線損率計算仍采用潮流算法,這導致該方法不適宜在工程實踐中大范圍推廣。文獻[10]在對饋線進行聚類時,使用的聚類指標為平均線損率、線損率標準差、線損率梯度,該指標體系僅考慮線損數據的數學特征,而忽略了影響線損的其他相關指標,故指標體系不夠全面;……