针对金属园区新能源重点接入线路两大问题,公司研发“潮流分析自转供”功能,以自动化全覆盖为基础建设,通过数据服务汇集用户数据、运行数据及预测数据,支撑计算服务完成潮流计算以及拓扑分析。功能设计实现以下三大应用:
区别于传统负荷监测仅显示潮流数据的单一模式,监控人员可以根据监控需求对当前设备的负荷、负载率、越限量等各项数据进行自定义排序监视。并可针对目标设备设定负载率告警阈值,便于监控人员及时发现越限情况。
根据线路运行负载历史数据,结合所在线路下辖光伏站光功率预测数据进行短期线路运行负载预测,有助于监控人员掌握负荷变化趋势,提前预判次日线路越限可能性,提升线路运行状态超前感知能力。
当线路发生越限产生告警时,生成多个潮流越限控制方案,并根据潮流转移前后线路及主变的负载率情况进行优先级排序,同时提供运行方式一键或自动调整功能,从而实现智能化运行方式调节的目的。
通过实时负载监视、日前负载预测和智能转供策略三大应用的实现,提升线路感知分析能力及方式调节能力,解决特征区域光伏倒送导致的越限、跳闸等问题,实现有源配电网的经济稳定运行。
整体功能架构设计思路如图1所示,以自动化设备采集基础数据进行数据处理,处理结果一方面以事件形式形成告警,支撑告警应用户;另一方面以数据计算结果形式支撑潮流计算及拓扑分析服务,出具可执行的运行方式调整策略,支撑后续方式快速调整。功能根据实时数据及预测数据分为日前及日内两大场景:日前场景依托预测数据进行分析,并出具短期方式调整策略;日内场景依托实时断面,以馈线为分析对象进行负载率计算,扫描所有线路的负载率,统计正常运行、倒送的线路,对线路进行运行状态分析并根据策略自动完成运行方式调整。
目前园区建设有6台三遥DTU、8台三遥智能开关、直采3座变电站数据、通过直采及转发的方式实现 15座光伏全感知。整体数据汇集在现有电网模型包括变电站、10kV线路基础上,扩展10kV和380/220V并网的分布式电站模型及三遥智能开关模型,并实现图模一体管理。系统提供基于CIM的分布式电源图模库,在绘制厂站单线图的同时,可以在图形上录入模型属性,使作图和入库一次完成,自动建立包括拓扑关系的分布式电源模型和系统图、生成数据库。
分布式光伏控制平台获取实时处理计算的模型,并完成从地区调控自动化系统、用采系统、4G 数据网接入运行实时信息并下发控制指令;具备新能源预测能力的新能源厂站可结合功率预测、气象等数据上送,进行数据清洗后,提供数理统计及大数据分析算法组件,实现分布式光伏数据的灵活服务。
2.2.1 馈线负载潮流计算设计
针对全网下的配网馈线设备,搜索其对应的负荷表信息,实时监视负载信息并计算负载率,将对应监视计算结果写入指定的配网馈线负载监视表中。
(1) 计算对象:配网馈线下所有负荷及电源点;
(2) 计算周期:默认60s(可手动配置);
(3) 配网馈线表—负荷表关联方式:
根据馈线下根馈线段节点号找到相一致节点号的负荷表关联;
(4) 负载率计算公式:
其中,i—电流负载(具体获取来源视配置文件配置而定)
amprating—电流上限(负荷表)
日前分析模式下,通过请求目标设备的超短期、短期预测数据(具体预测数据类型取决于潮流类型),对24h内的最高、最低负载进行搜索,结合负载率阈值确定发生潮流越限的时间点并计算最大越限值(最大超载、倒送量,如果发生对应的越限情况)。
日内分析模式下,主变设备查询主网变压器负载监视表信息内容、馈线设备查询配网馈线负载监视表信息内容,实时计算设备越限量并定时刷新。
其中,潮流越限量按如下公式进行计算:
潮流越限量(超载)=(目标设备负载率-负载率阈值上限)*目标设备额定负载
潮流越限量(倒送)=(目标设备负载率-负载率阈值下限)*目标设备额定负载。

2.2.2 转供策略拓扑分析设计
策略生成优先级如下:(1)优先保证光伏的全消纳,通过运行方式的调整来降低线路的负载率;(2)在运行方式调整情况下,考虑线路上的所有光伏全容量投入,节点电压不越限;(3)线路负荷转移到对侧主变,考虑转入主变和相关转出主变的容载比在设置的允许范围内;(4)对于倒送越限情况,如果负荷转移后线路负载率仍不满足不越限的条件,则考虑对光伏出力进行限制。
程序设计逻辑如下图所示: