多用电类别的下网电量计量方法及系统、介质、终端与流程

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1.本技术涉及电量计量技术领域,特别是涉及一种多用电类别的下网电量计量方法及系统、介质、终端。


背景技术:

2.支路电路中会出现存在自发电电源的情况。众所周知,由于用电类别的不同,各个用电类别所执行的电价并不一致,基于此,需要对各个用电类别的下网电量进行精确计量,方可满足计量公平、公正的要求。
3.目前,现有的下网电量计量方法是在在支路电路与公共电网之间布置一个电量计量装置,用于计量整个支路电路的上、下网电量,并在各个用电类别子支路中分别布置一个电量计量装置,用于计量各个用电类别的下网电量。然而,由于支路电路中存在自发电电源,导致该支路电路中既包含自发自用的电量,又包括从公共电网下网的电量,在结算电量时,仅需要对从公共电网下网的电量进行计量,而电量计量装置无法对二者进行区分,以至于无法进行准确计量。


技术实现要素:

4.有鉴于此,本技术提供一种多用电类别的下网电量计量方法及系统、介质、终端,主要目的在于改善现有由于支路电路中存在自发电用户,导致该支路电路中既包含自发自用的电量,又包括从公共电网下网的电量,在结算电量时,仅需要对从公共电网下网的电量进行计量,而电量计量装置无法对二者进行区分,以至于无法进行准确计量的技术问题。
5.依据本技术一个方面,提供了一种多用电类别的下网电量计量方法,包括:
6.根据用电类别的数量信息,在支路电路中的多个预设的计量点位处分别布置电量计量装置,所述支路电路中存在自发电电源;
7.基于各个所述电量计量装置对多个所述用电类别的电量进行计量操作,得到各个所述电量计量装置的电量计量结果;
8.根据各个所述电量计量结果计算各个所述用电类别的下网电量数据。
9.优选的,所述用电类别的数量信息为四种。
10.优选的,所述根据用电类别的数量信息,在支路电路中的多个预设的计量点位处分别布置电量计量装置,具体包括:
11.将第一电量计量装置布置于所述支路电路与公共电网之间,用于计量所述支路电路的总上网电量以及总下网电量;
12.将第二电量计量装置布置于第一用电类别子支路,用于计量第一用电类别的上网电量以及下网电量,所述第一用电类别用于表征自发电电源的用电类别;
13.将第三电量计量装置布置于第二用电类别子支路的t型电路节点与第三用电类别子支路的t型电路节点之间,用于计量所述第一用电类别的下网电量、第三用电类别的下网电量以及第四用电类别的下网电量之和;
14.将第四电量计量装置布置于所述第一用电类别子支路的t型电路节点与所述第三用电类别子支路的t型电路节点之间,用于计量所述第一用电类别的下网电量以及所述第四用电类别的下网电量之和。
15.优选的,所述根据用电类别的数量信息,在支路电路中的多个预设的计量点位处分别布置电量计量装置,还包括:
16.将第五电量计量装置布置于所述第二用电类别子支路,用于计量第二用电类别的下网电量,所述第五电量计量装置为考核型电量计量装置。
17.优选的,所述根据各个所述电量计量结果计算各个所述用电类别的下网电量数据,具体包括:
18.分别获取各个所述电量计量装置的电量计量结果中的下网电量计量结果;;
19.将所述第二电量计量装置的下网电量计量结果作为所述第一用电类别的下网电量数据;
20.将所述第一电量计量装置的下网电量计量结果与所述第三电量计量装置的下网电量计量结果之间的差值作为所述第二用电类别的下网电量数据;
21.将所述第三电量计量装置的下网电量计量结果与所述第四电量计量装置的下网电量计量结果之间的差值作为所述第三用电类别的下网电量数据;
22.将所述第四电量计量装置的下网电量计量结果与所述第二电量计量装置的下网电量计量结果之间的差值作为所述第四用电类别的下网电量数据。
23.优选的,所述方法还包括:
24.分别获取所述第一电量计量装置、所述第三电量计量装置、以及所述第五电量计量装置的电量计量结果,所述电量计量结果包括上网电量计量结果以及下网电量计量结果;
25.比较所述第一电量计量装置的下网电量计量结果、所述第三电量计量装置的上网电量计量结果、以及所述第五电量计量装置的上网电量计量结果之和,与所述第一电量计量装置的上网电量计量结果、所述第三电量计量装置的下网电量计量结果、以及所述第五电量计量装置的下网电量计量结果之和,若不一致,则发出告警信息,以提示所述第一用电类别的上网电量统计有误。
26.依据本技术另一个方面,提供了一种多用电类别的下网电量计量系统,包括:
27.布置模块,用于根据用电类别的数量信息,在支路电路中的多个预设的计量点位处分别布置电量计量装置,所述支路电路中存在自发电电源;
28.计量模块,用于基于各个所述电量计量装置对多个所述用电类别的电量进行计量操作,得到各个所述电量计量装置的电量计量结果;
29.计算模块,用于根据各个所述电量计量结果计算各个所述用电类别的下网量数据。
30.优选的,所述用电类别的数量为四种。
31.优选的,所述布置模块,具体用于:
32.将第一电量计量装置布置于所述支路电路与公共电网之间,用于计量所述支路电路的总上网电量以及总下网电量;
33.将第二电量计量装置布置于第一用电类别子支路,用于计量第一用电类别的上网
电量以及下网电量,所述第一用电类别用于表征自发电电源的用电类别;
34.将第三电量计量装置布置于第二用电类别子支路的t型电路节点与第三用电类别子支路的t型电路节点之间,用于计量所述第一用电类别的下网电量、第三用电类别的下网电量以及第四用电类别的下网电量之和;
35.将第四电量计量装置布置于所述第一用电类别子支路的t型电路节点与所述第三用电类别子支路的t型电路节点之间,用于计量所述第一用电类别的下网电量以及所述第四用电类别的下网电量之和。
36.优选的,所述布置模块,还用于:
37.将第五电量计量装置布置于所述第二用电类别子支路,用于计量第二用电类别的下网电量,所述第五电量计量装置为考核型电量计量装置。
38.优选的,所述计算模块,具体包括:
39.第一获取单元,用于分别获取各个所述电量计量装置的电量计量结果中的下网电量计量结果;
40.计算单元,用于将所述第二电量计量装置的下网电量计量结果作为所述第一用电类别的下网电量数据;
41.所述计算单元,还用于将所述第一电量计量装置的下网电量计量结果与所述第三电量计量装置的下网电量计量结果之间的差值作为所述第二用电类别的下网电量数据;
42.所述计算单元,还用于将所述第三电量计量装置的下网电量计量结果与所述第四电量计量装置的下网电量计量结果之间的差值作为所述第三用电类别的下网电量数据;
43.所述计算单元,还用于将所述第四电量计量装置的下网电量计量结果与所述第二电量计量装置的下网电量计量结果之间的差值作为所述第四用电类别的下网电量数据。
44.优选的,所述系统还包括:
45.考核模块,用于分别获取所述第一电量计量装置、所述第三电量计量装置、以及所述第五电量计量装置的电量计量结果,所述电量计量结果包括上网电量计量结果以及下网电量计量结果;
46.所述考核模块,还用于比较所述第一电量计量装置的下网电量计量结果、所述第三电量计量装置的上网电量计量结果、以及所述第五电量计量装置的上网电量计量结果之和,与所述第一电量计量装置的上网电量计量结果、所述第三电量计量装置的下网电量计量结果、以及所述第五电量计量装置的下网电量计量结果之和,若不一致,则发出告警信息,以提示所述第一用电类别的上网电量统计有误。
47.根据本技术的再一方面,提供了一种终端,包括:处理器、存储器、通信接口和通信总线,所述处理器、所述存储器和所述通信接口通过所述通信总线完成相互间的通信;
48.所述存储器用于存放至少一条可执行指令,所述可执行指令使所述处理器执行上述多用电类别的下网电量计量方法对应的操作。
49.借由上述技术方案,本技术实施例提供的技术方案至少具有下列优点:
50.本技术提供了一种多用电类别的下网电量计量方法及系统、介质、终端,首先根据用电类别的数量信息,在支路电路中的多个预设的计量点位处分别布置电量计量装置,所述支路电路中存在自发电电源;其次基于各个所述电量计量装置对多个所述用电类别的电量进行计量操作,得到各个所述电量计量装置的电量计量结果;最后根据各个所述电量计
量结果计算各个所述用电类别的下网电量数据。与现有技术相比,本技术实施例通过在存在自发电电源的支路电路中预设计量点位,并在该点位处布置电量计量装置计量不同用电类别子支路的电量,再根据这些电量计量装置的计量结果计算出各个用电类别的下网电量数据,实现了对不同用电类别的下网电量的准确计量。
51.上述说明仅是本技术技术方案的概述,为了能够更清楚了解本技术的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本技术的上述和其它目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举本技术的具体实施方式。
附图说明
52.通过阅读下文优选实施方式的详细描述,各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附图仅用于示出优选实施方式的目的,而并不认为是对本技术的限制。而且在整个附图中,用相同的参考符号表示相同的部件。在附图中:
53.图1示出了本技术实施例提供的现有电量计量装置布置图;
54.图2示出了本技术实施例提供的一种多用电类别的下网电量计量方法流程图;
55.图3示出了本技术实施例提供的另一种多用电类别的下网电量计量方法流程图;
56.图4示出了本技术实施例提供的电量计量装置布置图;
57.图5示出了本技术实施例提供的一种多用电类别的下网电量计量装置组成框图;
58.图6示出了本技术实施例提供的一种终端的结构示意图。
具体实施方式
59.下面将参照附图更详细地描述本公开的示例性实施例。虽然附图中显示了本公开的示例性实施例,然而应当理解,可以以各种形式实现本公开而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本公开,并且能够将本公开的范围完整的传达给本领域的技术人员。
60.同时,应当明白,为了便于描述,附图中所示出的各个部分的尺寸并不是按照实际的比例关系绘制的。
61.以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的,决不作为对本技术及其应用或使用的任何限制。
62.对于相关领域普通技术人员已知的技术、方法和设备可能不作详细讨论,但在适当情况下,所述技术、方法和设备应当被视为说明书的一部分。
63.应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步讨论。
64.本技术实施例可以应用于计算机系统/服务器,其可与众多其它通用或专用计算系统环境或配置一起操作。适于与计算机系统/服务器一起使用的众所周知的计算系统、环境和/或配置的例子包括但不限于:个人计算机系统、服务器计算机系统、瘦客户机、厚客户机、手持或膝上设备、基于微处理器的系统、机顶盒、可编程消费电子产品、网络个人电脑、小型计算机系统﹑大型计算机系统和包括上述任何系统的分布式云计算技术环境,等等。
65.计算机系统/服务器可以在由计算机系统执行的计算机系统可执行指令(诸如程序模块)的一般语境下描述。通常,程序模块可以包括例程、程序、目标程序、组件、逻辑、数
据结构等等,它们执行特定的任务或者实现特定的抽象数据类型。计算机系统/服务器可以在分布式云计算环境中实施,分布式云计算环境中,任务是由通过通信网络链接的远程处理设备执行的。在分布式云计算环境中,程序模块可以位于包括存储设备的本地或远程计算系统存储介质上。
66.需要说明的是,现有电量计量装置布置方式,如图1所示,其中,计量点位1为上下网计量点位,用于计量整个支路的总上网电量和总下网电量(下网电量为扣除其他用电类别下网电量后的剩余部分,即用电类别1的下网电量);计量点位2用于计量用电类别1的自用电(性质为考核计量点位);计量点位3用于计量自发电发电量和用电类别2的自用电(自发电不发电时的消耗电量,执行用电类别2);计量点位4用于计量用电类别3的自用电;计量点位5用于计量用电类别4的自用电。
67.设w
1(下网)
表示计量点位1从公共电网的下网电量;
68.设w
a(下网)
表示用电类别1从公共电网的下网电量;
69.设w
b(下网)
表示计量点位3的下网电量计量结果,即用电类别2从公共电网的下网电量;
70.设wc表示计量点位4的下网电量计量结果,其中,w
c(下网)
表示用电类别3从公共电网的下网电量,w
c(自发)
表示自发自用部分电量,因此,wc=w
c(下网)
+w
c(自发)

71.设wd表示计量点位5的下网电量计量结果,其中,w
d(下网)
表示用电类别4从公共电网的下网电量,w
d(自发)
表示自发自用部分电量,因此,wd=w
d(下网)
+w
d(自发)

72.若在计量点位4处进行电量计量操作,由于,计量点位4的下网电量计量结果wc既包括用电类别3从公共电网的下网电量w
c(下网)
,又包括自发自用部分电量w
c(自发)
,而需结算的仅为从公共电网的下网电量w
c(下网)
,自发自用部分电量无需结算,然而电能计量装置无法对二者进行区分,导致无法对用电类别3从公共电网的下网电量w
c(下网)
进行准确的计量,即wc=w
c(下网)
+w
c(自发)
,w
c(下网)
=w
c-w
c(自发)
,w
c(自发)
无法进行准确计量,因此,w
c(下网)
也无法进行准确计量。
73.同理,在计量点位4处进行电量计量操作,同样无法对用电类别4从公共电网的下网电量w
d(下网)
进行准确的计量。
74.由于,无法对用电类别3从公共电网的下网电量w
c(下网)
以及用电类别4从公共电网的下网电量w
d(下网)
进行准确的计量,导致计量点位1下网电量计量结果依次扣减计量点位3、计量点位4、计量点位5的下网电量计量结果后,并不是用电类别1从公共电网的下网电量,因此,无法对用电类别1从公共电网的下网电量进行准确计量。具体的,用电类别1从公共电网的下网电量w
a(下网)
理想值应为:w
1(下网)-w
b(下网)-w
c(下网)-w
d(下网)
,实际计量值为:w
1(下网)-w
b(下网)-w
c-wd,绝对误差=实际计量值-理想值,即,
75.绝对误差=[w
1(下网)-w
b(下网)-w
c-wd]-[w
1(下网)-w
b(下网)-w
c(下网)-w
d(下网)
]
[0076]
=w
1(下网)-w
b(下网)-w
c-w
d-w
1(下网)
+w
b(下网)
+w
c(下网)
+w
d(下网)
[0077]
=-w
c-wd+w
c(下网)
+w
d(下网)
[0078]
=-[w
c(下网)
+w
c(自发)
]-[w
d(下网)
+w
d(自发)
]+w
c(下网)
+w
d(下网)
[0079]
=-w
c(下网)-w
c(自发)-w
d(下网)-w
d(自发)
+w
c(下网)
+w
d(下网)
[0080]
=-w
c(自发)-w
d(自发)
[0081]
由于绝对误差不等于0,因此,可知现有下网电量计量方法无法进行准确计量。
[0082]
基于此,本技术实施例提供了一种多用电类别的下网电量计量方法,如图2所示,该方法包括:
[0083]
101、根据用电类别的数量信息,在支路电路中的多个预设的计量点位处分别布置电量计量装置。
[0084]
其中,支路电路中存在自发电电源,自发电电源可以是依靠太阳能的光伏发电设备,也可以是依靠风力的风力发电设备、本技术实施例不做具体限定;用电类别包括但不限于居民用电类别、一般商业用电类别、大型工业用电类别、非居民照明用电类别、农业用电类别中的至少两种。本技术实施例中,当前执行端可以是公共供电系统的下网电量计量单元,由于不同用电类别的电力单价并不相同,因此,需要对不同用电类别的用下网电量进行准确计量,方可实现用电需求的公平与公正。
[0085]
需要说明的是,多个预设的计量点位中既包含结算型计量点位,又包含考核型计量点位,其中,结算型计量点位参与用电负荷电量数据的计算,考核型计量点位用于对支路电路余量上网电量的计量结果进行考核,不参与下网电量数据的计算。
[0086]
102、基于各个电量计量装置对多个用电类别的电量进行计量操作,得到各个电量计量装置的电量计量结果。
[0087]
通常情况下,各个电量计量装置始终处于计量状态下,本技术实施例中,可根据预设的结算期限获取各个电量计量装置的电量计量结果,例如,若结算期限为每两个月进行结算,那么获取电量计量结果时,可以获取1月1日零点至3月1日零点之间的电量计量结果;若结算期限为每年进行结算,那么获取电量计量结果时,可以获取1月1日零点至次年1月1日零点之间的电量计量结果等。
[0088]
需要说明的是,电量计量装置的电量方向分为正向以及反向两种,其中,正向用于计量从公共电网的下网电量,反向用于自发电电源的上网电量。
[0089]
103、根据各个电量计量结果计算各个用电类别的下网电量数据。
[0090]
由于现有的电量计量装置无法对自发自用的电量以及从公共电网下网的电量进行区分,因此,本技术实施例中,不再对各个用电类别分别布置单独的电量计量装置,而是根据用电类别的数量信息在支路电路中预先设置的计量点位处分别布置主电量计量装置以及分电量计量装置,并经过计算后,得到各个用电类别的下网电量数据。
[0091]
可以理解的是,所有计量点位处的电量计量装置均为统一的电量计量装置,仅根据计量点位所处的位置不同划分为主电量计量装置以及分电量计量装置。
[0092]
与现有技术相比,本技术实施例通过在存在自发电电源的支路电路中预设计量点位,并在该点位处布置电量计量装置计量不同用电类别子支路的电量,再根据这些电量计量装置的计量结果计算出各个用电类别的下网电量数据,实现了对不同用电类别的下网电量的准确计量。
[0093]
本技术实施例提供了另一种多用电类别的下网电量计量方法,如图3所示,该方法包括:
[0094]
201、根据用电类别的数量信息,在支路电路中的多个预设的计量点位处分别布置电量计量装置。
[0095]
其中,用电类别的数量信息为四种,可以是居民用电类别、一般商业用电类别、大型工业用电类别、非居民照明用电类别、农业用电类别中的任意四种。如图4所示,第一计量
点位位于支路电路与公共电网之间,属性为结算型计量点位,作为主计量点位(总上、下网计量点位),将第一电量计量装置布置于该点位上,用于计量支路电路的总上网电量以及总下网电量;第二计量点位位于第一用电类别子支路,即自发电电源的用电类别子支路,属性为结算型计量点位,作为分计量点位,将第二电量计量装置布置于该点位上,用于计量自发电电源的发电量(即上网电量)和下网电量,其中,上网电量作为国家补贴自发电用户的依据,下网电量执行用电类别2;第三计量点位位于第二用电类别子支路的t型电路节点与第三用电类别子支路的t型电路节点之间,属性为结算型计量点位,作为分计量点位,将第三电量计量装置布置于该点位上,用于计量第一用电类别的下网电量、第三用电类别的下网电量以及第四用电类别的下网电量之和,以及该支路的上网电量;第四计量点位位于第一用电类别子支路的t型电路节点与第三用电类别子支路的t型电路节点之间,属性为结算型计量点位,作为分计量点位,将第四电量计量装置布置于该点位上,用于计量第一用电类别的下网电量以及第四用电类别的下网电量之和,以及该支路的上网电量,第一用电类别子支路(即自发电电源的用电类别子支路)上网接入第四计量点位后端线路,单台自发电电源以及多台自发电电源均接入第四计量点位的后端线路;第四用电类别子支路接入第一用电类别子支路(即自发电电源的用电类别子支路)的后端线路。
[0096]
相应的,实施例步骤201具体包括:将第一电量计量装置布置于支路电路与公共电网之间,用于计量支路电路的总上网电量以及总下网电量;将第二电量计量装置布置于第一用电类别子支路,用于计量第一用电类别的上网电量以及下网电量,第一用电类别用于表征自发电电源的用电类别;将第三电量计量装置布置于第二用电类别子支路的t型电路节点与第三用电类别子支路的t型电路节点之间,用于计量第一用电类别的下网电量、第三用电类别的下网电量以及第四用电类别的下网电量之和;将第四电量计量装置布置于第一用电类别子支路的t型电路节点与第三用电类别子支路的t型电路节点之间,用于计量第一用电类别的下网电量以及第四用电类别的下网电量之和。
[0097]
除此之外,作为一种可选的技术方案,本技术实施例,还包括:将第五电量计量装置布置于第二用电类别子支路,用于计量第二用电类别的下网电量。
[0098]
其中,第五电量计量装置为考核型电量计量装置。第五计量点位位于第二用电类别子支路,属性为考核型计量点位,作为分计量点位,将第五电量计量装置布置于该点位上,用于计量第二用电类别的下网电量。
[0099]
202、基于各个电量计量装置对多个用电类别的电量进行计量操作,得到各个电量计量装置的电量计量结果。
[0100]
本技术实施例步骤与实施例步骤102相同,上述已经说明,故,在此不再赘述。
[0101]
203、根据各个电量计量结果计算各个用电类别的下网电量数据。
[0102]
本技术实施例中,根据图4中电流分布所示,由于i1=i2+i3,ui1=ui2+ui3,p1=p2+p3,p2=p
1-p3,p2t=p1t-p3t,其中,i表示电流,u表示电压,p表示功率,由此可知,第二用电类别的下网电量数据为第一电量计量装置的下网电量计量结果与第三电量计量装置的下网电量计量结果之间的差值;同理,由于i3=i4+i5,ui3=ui4+ui5,p3=p4+p5,p4=p
3-p5,p4t=p3t-p5t,由此可知,第三用电类别的下网电量数据为第三电量计量装置的下网电量计量结果与第四电量计量装置的下网电量计量结果之间的差值;以此类推,i5=i6+i7,ui5=ui6+ui7,p5=p6+p7,p7=p
5-p6,p7t=p5t-p6t,由此可知,第四用电类别的下网电量数据为第四电
量计量装置的下网电量计量结果与第二电量计量装置的下网电量计量结果之间的差值;第一用电类别的下网电量数据即为第二电量计量装置的下网电量计量结果,如存在多台自发电电源,则为所有自发电电源的电量计量装置下网电量的代数之和。
[0103]
相应的,实施例步骤203具体包括:分别获取各个电量计量装置的电量计量结果中的下网电量计量结果;将第二电量计量装置的下网电量计量结果作为第一用电类别的下网电量数据;将第一电量计量装置的下网电量计量结果与第三电量计量装置的下网电量计量结果之间的差值作为第二用电类别的下网电量数据;将第三电量计量装置的下网电量计量结果与第四电量计量装置的下网电量计量结果之间的差值作为第三用电类别的下网电量数据;将第四电量计量装置的下网电量计量结果与第二电量计量装置的下网电量计量结果之间的差值作为第四用电类别的下网电量数据。
[0104]
204、对第一用电类别的上网电量数据进行考核。
[0105]
本技术实施例中,将第五计量点位设置为考核型计量点位,不参与各个用电类别的下网电量数据计算,基于实施例步骤203中的原理可知,在计量准确的前提下,第一电量计量装置的下网电量计量结果、第三电量计量装置的上网电量计量结果、第五电量计量装置的上网电量计量结果的代数和,理应与第一电量计量装置的上网电量计量结果、第三电量计量装置的下网电量计量结果、第五电量计量装置的下网电量计量结果的代数和一致,因此,将第五计量点位设置为考核型计量点位,以实现对第一用电类别的上网电量数据进行监督的技术效果。
[0106]
相应的,实施例步骤204具体包括:分别获取第一电量计量装置、第三电量计量装置、以及第五电量计量装置的电量计量结果,电量计量结果包括上网电量计量结果以及下网电量计量结果;比较第一电量计量装置的下网电量计量结果、第三电量计量装置的上网电量计量结果、以及第五电量计量装置的上网电量计量结果之和,与第一电量计量装置的上网电量计量结果、第三电量计量装置的下网电量计量结果、以及第五电量计量装置的下网电量计量结果之和,若不一致,则发出告警信息,以提示第一用电类别的上网电量统计有误。
[0107]
本技术提供了一种多用电类别的下网电量计量方法,首先根据用电类别的数量信息,在支路电路中的多个预设的计量点位处分别布置电量计量装置,所述支路电路中存在自发电电源;其次基于各个所述电量计量装置对多个所述用电类别的电量进行计量操作,得到各个所述电量计量装置的电量计量结果;最后根据各个所述电量计量结果计算各个所述用电类别的下网电量数据。与现有技术相比,本技术实施例通过在存在自发电电源的支路电路中预设计量点位,并在该点位处布置电量计量装置计量不同用电类别子支路的电量,再根据这些电量计量装置的计量结果计算出各个用电类别的下网电量数据,实现了对不同用电类别的下网用电负荷电量的准确计量。
[0108]
进一步的,作为对上述图1所示方法的实现,本技术实施例提供了一种多用电类别的下网电量计量系统,如图5所示,该装置包括:
[0109]
布置模块31,计量模块32,计算模块33。
[0110]
布置模块31,用于根据用电类别的数量信息,在支路电路中的多个预设的计量点位处分别布置电量计量装置,所述支路电路中存在自发电电源;
[0111]
计量模块32,用于基于各个所述电量计量装置对多个所述用电类别的电量进行计
量操作,得到各个所述电量计量装置的电量计量结果;
[0112]
计算模块33,用于根据各个所述电量计量结果计算各个所述用电类别的下网量数据。
[0113]
在具体的应用场景中,所述用电类别的数量为四种。
[0114]
在具体的应用场景中,所述布置模块,具体用于:
[0115]
将第一电量计量装置布置于所述支路电路与公共电网之间,用于计量所述支路电路的总上网电量以及总下网电量;
[0116]
将第二电量计量装置布置于第一用电类别子支路,用于计量第一用电类别的上网电量以及下网电量,所述第一用电类别用于表征自发电电源的用电类别;
[0117]
将第三电量计量装置布置于第二用电类别子支路的t型电路节点与第三用电类别子支路的t型电路节点之间,用于计量所述第一用电类别的下网电量、第三用电类别的下网电量以及第四用电类别的下网电量之和;
[0118]
将第四电量计量装置布置于所述第一用电类别子支路的t型电路节点与所述第三用电类别子支路的t型电路节点之间,用于计量所述第一用电类别的下网电量以及所述第四用电类别的下网电量之和。
[0119]
在具体的应用场景中,所述布置模块,还用于:
[0120]
将第五电量计量装置布置于所述第二用电类别子支路,用于计量第二用电类别的下网电量,所述第五电量计量装置为考核型电量计量装置。
[0121]
在具体的应用场景中,所述计算模块,具体包括:
[0122]
第一获取单元,用于分别获取各个所述电量计量装置的电量计量结果中的下网电量计量结果;
[0123]
计算单元,用于将所述第二电量计量装置的下网电量计量结果作为所述第一用电类别的下网电量数据;
[0124]
所述计算单元,还用于将所述第一电量计量装置的下网电量计量结果与所述第三电量计量装置的下网电量计量结果之间的差值作为所述第二用电类别的下网电量数据;
[0125]
所述计算单元,还用于将所述第三电量计量装置的下网电量计量结果与所述第四电量计量装置的下网电量计量结果之间的差值作为所述第三用电类别的下网电量数据;
[0126]
所述计算单元,还用于将所述第四电量计量装置的下网电量计量结果与所述第二电量计量装置的下网电量计量结果之间的差值作为所述第四用电类别的下网电量数据。
[0127]
在具体的应用场景中,所述系统还包括:
[0128]
考核模块,用于分别获取所述第一电量计量装置、所述第三电量计量装置、以及所述第五电量计量装置的电量计量结果,所述电量计量结果包括上网电量计量结果以及下网电量计量结果;
[0129]
所述考核模块,还用于比较所述第一电量计量装置的下网电量计量结果、所述第三电量计量装置的上网电量计量结果、以及所述第五电量计量装置的上网电量计量结果之和,与所述第一电量计量装置的上网电量计量结果、所述第三电量计量装置的下网电量计量结果、以及所述第五电量计量装置的下网电量计量结果之和,若不一致,则发出告警信息,以提示所述第一用电类别的上网电量统计有误。
[0130]
本技术提供了一种多用电类别的下网电量计量系统,首先根据用电类别的数量信
息,在支路电路中的多个预设的计量点位处分别布置电量计量装置,所述支路电路中存在自发电电源;其次基于各个所述电量计量装置对多个所述用电类别的电量进行计量操作,得到各个所述电量计量装置的电量计量结果;最后根据各个所述电量计量结果计算各个所述用电类别的下网电量数据。与现有技术相比,本技术实施例通过在存在自发电电源的支路电路中预设计量点位,并在该点位处布置电量计量装置计量不同用电类别子支路的电量,再根据这些电量计量装置的计量结果计算出各个用电类别的下网电量数据,实现了对不同用电类别的下网用电负荷电量的准确计量。
[0131]
根据本技术一个实施例提供了一种存储介质,所述存储介质存储有至少一条可执行指令,该计算机可执行指令可执行上述任意方法实施例中的多用电类别的下网电量计量方法。
[0132]
基于这样的理解,本技术的技术方案可以以软件产品的形式体现出来,该软件产品可以存储在一个非易失性存储介质(可以是cd-rom,u盘,移动硬盘等)中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本技术各个实施场景所述的方法。
[0133]
图6示出了根据本技术一个实施例提供的一种终端的结构示意图,本技术具体实施例并不对终端的具体实现做限定。
[0134]
如图6所示,该计算机设备可以包括:处理器(processor)402、通信接口(communications interface)404、存储器(memory)406、以及通信总线408。
[0135]
其中:处理器402、通信接口404、以及存储器406通过通信总线408完成相互间的通信。
[0136]
通信接口404,用于与其它设备比如客户端或其它服务器等的网元通信。
[0137]
处理器402,用于执行程序410,具体可以执行上述多用电类别的下网电量计量方法实施例中的相关步骤。
[0138]
具体地,程序410可以包括程序代码,该程序代码包括计算机操作指令。
[0139]
处理器402可能是中央处理器cpu,或者是特定集成电路asic(application specific integrated circuit),或者是被配置成实施本技术实施例的一个或多个集成电路。计算机设备包括的一个或多个处理器,可以是同一类型的处理器,如一个或多个cpu;也可以是不同类型的处理器,如一个或多个cpu以及一个或多个asic。
[0140]
存储器406,用于存放程序410。存储器406可能包含高速ram存储器,也可能还包括非易失性存储器(non-volatile memory),例如至少一个磁盘存储器。
[0141]
程序410具体可以用于使得处理器402执行以下操作:
[0142]
根据用电类别的数量信息,在支路电路中的多个预设的计量点位处分别布置电量计量装置,所述支路电路中存在自发电电源;
[0143]
基于各个所述电量计量装置对多个所述用电类别的电量进行计量操作,得到各个所述电量计量装置的电量计量结果;
[0144]
根据各个所述电量计量结果计算各个所述用电类别的下网电量数据。
[0145]
存储介质中还可以包括操作系统、网络通信模块。操作系统是管理上述多用电类别的下网电量计量的实体设备硬件和软件资源的程序,支持信息处理程序以及其它软件和/或程序的运行。网络通信模块用于实现存储介质内部各组件之间的通信,以及与信息处
理实体设备中其它硬件和软件之间通信。
[0146]
本说明书中各个实施例均采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其它实施例的不同之处,各个实施例之间相同或相似的部分相互参见即可。对于系统实施例而言,由于其与方法实施例基本对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。
[0147]
可能以许多方式来实现本技术的方法和系统。例如,可通过软件、硬件、固件或者软件、硬件、固件的任何组合来实现本技术的方法和系统。用于所述方法的步骤的上述顺序仅是为了进行说明,本技术的方法的步骤不限于以上具体描述的顺序,除非以其它方式特别说明。此外,在一些实施例中,还可将本技术实施为记录在记录介质中的程序,这些程序包括用于实现根据本技术的方法的机器可读指令。因而,本技术还覆盖存储用于执行根据本技术的方法的程序的记录介质。
[0148]
显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本技术的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,或者分布在多个计算装置所组成的网络上,可选地,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行,并且在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤,或者将它们分别制作成各个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样,本技术不限制于任何特定的硬件和软件结合。
[0149]
以上所述仅为本技术的优选实施例而已,并不用于限制本技术,对于本领域的技术人员来说,本技术可以有各种更改和变化。凡在本技术的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包括在本技术的保护范围之内。

技术特征:
1.一种多用电类别的下网电量计量方法,其特征在于,包括:根据用电类别的数量信息,在支路电路中的多个预设的计量点位处分别布置电量计量装置,所述支路电路中存在自发电电源;基于各个所述电量计量装置对多个所述用电类别的电量进行计量操作,得到各个所述电量计量装置的电量计量结果;根据各个所述电量计量结果计算各个所述用电类别的下网电量数据。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述用电类别的数量为四种。3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据用电类别的数量信息,在支路电路中的多个预设的计量点位处分别布置电量计量装置,具体包括:将第一电量计量装置布置于所述支路电路与公共电网之间,用于计量所述支路电路的总上网电量以及总下网电量;将第二电量计量装置布置于第一用电类别子支路,用于计量第一用电类别的上网电量以及下网电量,所述第一用电类别用于表征自发电电源的用电类别;将第三电量计量装置布置于第二用电类别子支路的t型电路节点与第三用电类别子支路的t型电路节点之间,用于计量所述第一用电类别的下网电量、第三用电类别的下网电量以及第四用电类别的下网电量之和;将第四电量计量装置布置于所述第一用电类别子支路的t型电路节点与所述第三用电类别子支路的t型电路节点之间,用于计量所述第一用电类别的下网电量以及所述第四用电类别的下网电量之和。4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据用电类别的数量信息,在支路电路中的多个预设的计量点位处分别布置电量计量装置,还包括:将第五电量计量装置布置于所述第二用电类别子支路,用于计量第二用电类别的下网电量,所述第五电量计量装置为考核型电量计量装置。5.根据权利要求1-4任一所述的方法,其特征在于,所述根据各个所述电量计量结果计算各个所述用电类别的下网电量数据,具体包括:分别获取各个所述电量计量装置的电量计量结果中的下网电量计量结果;将所述第二电量计量装置的下网电量计量结果作为所述第一用电类别的下网电量数据;将所述第一电量计量装置的下网电量计量结果与所述第三电量计量装置的下网电量计量结果之间的差值作为所述第二用电类别的下网电量数据;将所述第三电量计量装置的下网电量计量结果与所述第四电量计量装置的下网电量计量结果之间的差值作为所述第三用电类别的下网电量数据;将所述第四电量计量装置的下网电量计量结果与所述第二电量计量装置的下网电量计量结果之间的差值作为所述第四用电类别的下网电量数据。6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:分别获取所述第一电量计量装置、所述第三电量计量装置、以及所述第五电量计量装置的电量计量结果,所述电量计量结果包括上网电量计量结果以及下网电量计量结果;比较所述第一电量计量装置的下网电量计量结果、所述第三电量计量装置的上网电量计量结果、以及所述第五电量计量装置的上网电量计量结果之和,与所述第一电量计量装
置的上网电量计量结果、所述第三电量计量装置的下网电量计量结果、以及所述第五电量计量装置的下网电量计量结果之和,若不一致,则发出告警信息,以提示所述第一用电类别的上网电量统计有误。7.一种多用电类别的下网电量计量系统,其特征在于,包括:布置模块,用于根据用电类别的数量信息,在支路电路中的多个预设的计量点位处分别布置电量计量装置,所述支路电路中存在自发电电源;计量模块,用于基于各个所述电量计量装置对多个所述用电类别的电量进行计量操作,得到各个所述电量计量装置的电量计量结果;计算模块,用于根据各个所述电量计量结果计算各个所述用电类别的下网电量数据。8.一种存储介质,所述存储介质中存储有至少一条可执行指令,其特征在于,所述可执行指令使处理器执行如权利要求1-6中任一项所述的多用电类别的下网电量计量方法对应的操作。9.一种终端,包括:处理器、存储器、通信接口和通信总线,所述处理器、所述存储器和所述通信接口通过所述通信总线完成相互间的通信;所述存储器用于存放至少一条可执行指令,其特征在于,所述可执行指令使所述处理器执行如权利要求1-6中任一项所述的多用电类别的下网电量计量方法对应的操作。

技术总结
本申请公开了一种多用电类别的下网电量计量方法及系统、介质、终端,涉及电量计量技术领域,主要目的在于改善现有由于支路电路中存在自发电用户,导致该支路电路中既包含自发自用的电量,又包括从公共电网下网的电量,在结算电量时,电量计量装置无法对二者进行区分,以至于无法进行准确计量的技术问题。包括:根据用电类别的数量信息,在支路电路中的多个预设的计量点位处分别布置电量计量装置,所述支路电路中存在自发电电源;基于各个所述电量计量装置对多个所述用电类别的电量进行计量操作,得到各个所述电量计量装置的电量计量结果;根据各个所述电量计量结果计算各个所述用电类别的下网电量数据。电类别的下网电量数据。电类别的下网电量数据。


技术研发人员:常仕亮 郑可 徐鸿宇 张家铭 杜杰 邹波 吕鑫科 冯凌 何珉 曾鸣钟 谭涛 周华勇 李朝军 何程 朱贺 冉航舟 明延喆 谭时顺 王雪松 陈丽 刘拧滔
受保护的技术使用者:国家电网有限公司
技术研发日:2023.03.07
技术公布日:2023/7/12
版权声明

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