[发明专利]用于产生状态信号的方法和装置无效
申请号: | 201080069581.4 | 申请日: | 2010-10-14 |
公开(公告)号: | CN103155331A | 公开(公告)日: | 2013-06-12 |
发明(设计)人: | I.扎菲克 | 申请(专利权)人: | 西门子公司 |
主分类号: | H02J3/00 | 分类号: | H02J3/00 |
代理公司: | 北京市柳沈律师事务所 11105 | 代理人: | 谢强 |
地址: | 德国*** | 国省代码: | 德国;DE |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 产生 状态 信号 方法 装置 | ||
技术领域
本发明涉及一种用于产生状态信号的方法,该状态信号显示了能量传输设备的状态,其中对于能量传输设备的预定的网络节点测量关于至少一个电测量参数的电测量值并且在引入测量值的条件下产生显示状态的状态信号。状态信号作为“状态”例如可以显示在能量传输设备的网络节点中的一个上的电流值、电压值或功率值、从中导出的测量参数、负载估计、功率流或间接或直接涉及能量传输设备的任意其它参数。作为状态信号,例如可以产生显示报警状态的报警信号,或显示错误的错误信号。
背景技术
在高压电网中通常在所有重要的网络节点上布置测量传感器,以便在任何时候都能够可靠地确定高压电网的各个状态并且例如在有错误的情况下采取合适的措施。与之不同地,在中压电网中通常缺少相应数量的测量传感器。通常不是每个在电网中存在的网络节点都具有相应的传感器,从而不能获知在该网络节点上施加了哪些电压和相位角。
发明内容
因此,本发明要解决的技术问题是,提供一种方法,即使当由于缺乏测量传感器而不能呈现足够多的实际测量的测量值时,通过该方法也可以快速并可靠地产生状态信号。
按照本发明,上述技术问题通过具有按照权利要求1的特征的方法来解决。按照本发明的方法的优选的实施在从属权利要求中给出。
然后按照本发明,给连接到能量传输设备的电负载分别分配预测各个负载的电特性的预测的负载数据,将电负载分别分配给电负载组,在所述负载组中综合了具有类似的预测可靠性的电负载,分别给每个负载组分配单独的加权值,该单独的加权值描述了分配给负载组的负载的预测的负载数据的预测可靠性,并且在引入测量值、负载数据以及负载组的加权值的条件下形成状态信号。
按照本发明的方法的主要优点在于,其可以(例如利用电子数据处理设备)相对快速地执行。也就是按照本发明,将方法中所考虑的负载编组,并且形成其负载分别具有类似的预测可靠性的负载组。负载组例如可以通过工业负载构成:工业负载通常示出了极其可靠的负载特性,因为该负载特性通过运行流程来确定。另外的负载组例如可以通过正常客户构成,通常不能如工业特性一样可靠地预测其消耗特性。通过将负载归入负载组并且考虑负载组单独的加权值,与使用负载单独的加权值相比可以实现实质上的速度提高。
优选地,提供对于分别存在至少一个能量消耗测量装置的至少一个消耗测量值的电负载的负载组以及对于不存在消耗测量值的电负载的另外的负载组。在将电负载分配到负载组的情况下,除了预测可靠性之外优选地还考虑消耗测量值的存在。
同样视为优选的是,测量至少一个当前的气候测量值(Klimamesswert)并且在引入当前测量的气候测量值的条件下校正加权值和/或负载数据。例如如果当前测量的气候测量值与预定的气候额定值不同,则进行校正。
对于能量传输设备的网络节点例如也可以计算仿真的测量参数值,并且可以在引入仿真的测量参数值的条件下检查能量传输设备的状态。例如对于不存在电测量值的网络节点可以计算仿真的测量参数值。换言之,也可以在运行能量传输设备的方法的范围内在引入电测量值、预测的负载数据和加权值的条件下进行“仿真”。
按照另一种方法变形,对于存在电测量值的预定的网络节点计算仿真的测量参数值,将该仿真的测量参数值与测量的测量值相比较,并且形成优化的负载数据,方法是改变预测的负载数据直到在仿真的测量参数值和电测量值之间的偏差最小或者达到或低于预定的阈值。
在此,在改变负载数据时可以考虑分配给各个负载组的加权值,方法是将其加权值显示了较小的预测可靠性的负载数据比其加权值显示了较大的预测可靠性的负载数据在更大的范围内改变。
本发明还涉及一种用于产生状态信号的装置,该状态信号显示了能量传输设备的状态。按照本发明,该装置具有用于输入电测量值的接口,所述电测量值对于能量传输设备的预定的网络节点对于至少一个电测量参数被测量;具有控制装置,其适用于:形成负载组,将负载分配给负载组并且给负载组分别分配单独的加权值,该单独的加权值描述了给负载组分配的负载的预测的负载数据的预测可靠性,并且在引入测量值、负载数据以及加权值的条件下检查能量传输设备的状态,并且产生显示状态的状态信号。
附图说明
下面结合实施例对本发明作进一步的说明;附图中:
图1示出了具有多个测量片段的能量传输设备的实施例,
图2详细示出了按照图1的能量传输设备的片段,
图3示出了由电流和电压测量值计算出的复数功率的不同组合,
图4示出了具有多个预定的测量片段的能量传输设备的另一个实施例,
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