CN110932269B - 一种低压配电网的构建方法、装置及设备 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种低压配电网的构建方法,由于本申请中可以基于低压配电网的首个节点(也即变电站)的预设停电频率期望以及预设停电时间期望,并根据位于下游的节点与位于上游的节点之间的停电频率期望以及停电时间期望的关系方程,迭代出各个节点的停电频率期望以及停电时间期望,当这两个指标满足预设条件时才会根据待测低压配电网拓扑结构进行低压配电网的构建,因此构建出的低压配电网具有较低的停电频率以及停电时间,可靠性较高。本发明还公开了一种低压配电网的构建装置及设备,具有如上低压配电网的构建方法相同的有益效果。
Description
技术领域
本发明涉及低压配电网领域,特别是涉及一种低压配电网的构建方法,本发明还涉及一种低压配电网的构建装置及设备。
背景技术
低压配电网属于配电网中与用户直接连接的配电网,且其没有冗余设计,因此低压配电网的可靠性就显得尤为重要,但是现有技术中没有一种成熟的低压配电网的构建方法,工作人员通常直接根据预设的低压配电网的拓扑结构图进行低压配电网的构建,如此构建的低压配电网的可靠性一般不高,用户的停电频率较高,停电时间较长。
因此,如何提供一种解决上述技术问题的方案是本领域技术人员目前需要解决的问题。
发明内容
本发明的目的是提供一种低压配电网的构建方法,因此构建出的低压配电网具有较低的停电频率以及停电时间,可靠性较高;本发明的另一目的是提供一种低压配电网的构建装置及设备,因此构建出的低压配电网具有较低的停电频率以及停电时间,可靠性较高。
为解决上述技术问题,本发明提供了一种低压配电网的构建方法,包括:
确定出待测低压配电网拓扑结构中各个节点的上下游关系;
根据各个所述节点的上下游关系、所述待测低压配电网拓扑结构中变电站的预设停电频率期望、所述变电站的预设停电时间期望以及位于下游的所述节点与位于上游的所述节点之间的停电频率期望以及停电时间期望的关系方程,迭代计算出各个所述节点的停电频率期望以及停电时间期望;
当各个所述节点的所述停电频率期望以及所述停电时间期望满足预设条件时,根据所述待测低压配电网拓扑结构进行低压配电网的构建。
优选地,所述确定出待测低压配电网拓扑结构中各个节点的上下游关系具体为:
确定出二进制变量形式的待测低压配电网拓扑结构中各个节点的上下游关系。
优选地,所述确定出二进制变量形式的待测低压配电网拓扑结构中各个节点的上下游关系具体为:
优选地,所述根据各个所述节点的上下游关系、所述待测低压配电网拓扑结构中变电站的预设停电频率期望、所述变电站的预设停电时间期望以及位于下游的所述节点与位于上游的所述节点之间的停电频率期望以及停电时间期望的关系方程,迭代计算出各个所述节点的停电频率期望以及停电时间期望具体为:
其中,Πi表示节点i的停电频率期望,lij表示支路ij的长度,λij表示支路ij的单位长度的故障率,λi表示节点i处开关的故障率;
其中,Γj表示j节点的停电时间期望,τij表示支路ij故障导致的停电时间,τi表示开关i故障导致的停电时间。
优选地,所述待测低压配电网拓扑结构中变电站的预设停电频率期望以及预设停电时间期望均为零。
优选地,所述当各个所述节点的所述停电频率期望以及所述停电时间期望满足预设条件时,根据所述待测低压配电网拓扑结构进行低压配电网的构建具体为:
根据各个所述节点的所述停电频率期望以及所述停电时间期望,结合预设指标计算公式计算出所述待测低压配电网拓扑结构的可靠性指标;
当所述待测低压配电网拓扑结构的可靠性指标满足预设标准时,则根据所述待测低压配电网拓扑结构进行低压配电网的构建。
优选地,所述根据各个所述节点的所述停电频率期望以及所述停电时间期望,结合预设指标计算公式计算出所述待测低压配电网拓扑结构的可靠性指标具体为:
其中,SAIFI表示系统平均停电频率指标,SAIDI表示系统平均停电持续时间指标,ASAI表示平均系统可用性指标,EENS表示系统平均失负荷期望,Load表示负荷节点集合,Pi表示节点i的有功负荷,N表示负荷节点数。
为解决上述技术问题,本发明还提供了一种低压配电网的构建装置,包括:
确定模块,用于确定出待测低压配电网拓扑结构中各个节点的上下游关系;
第一计算模块,用于根据各个所述节点的上下游关系、所述待测低压配电网拓扑结构中变电站的预设停电频率期望、所述变电站的预设停电时间期望以及位于下游的所述节点与位于上游的所述节点之间的停电频率期望以及停电时间期望的关系方程,迭代计算出各个所述节点的停电频率期望以及停电时间期望;
构建模块,用于当各个所述节点的所述停电频率期望以及所述停电时间期望满足预设条件时,根据所述待测低压配电网拓扑结构进行低压配电网的构建。
优选地,所述构建模块包括:
第二计算模块,用于根据各个所述节点的所述停电频率期望以及所述停电时间期望,结合预设指标计算公式计算出所述待测低压配电网拓扑结构的可靠性指标;
构建子模块,用于当所述待测低压配电网拓扑结构的可靠性指标满足预设标准时,则根据所述待测低压配电网拓扑结构进行低压配电网的构建。
为解决上述技术问题,本发明还提供了一种低压配电网的构建设备,包括:
存储器,用于存储计算机程序;
处理器,用于执行所述计算机程序时实现如上任一项所述低压配电网的构建方法的步骤。
本发明提供了一种低压配电网的构建方法,由于本申请中可以基于低压配电网的首个节点(也即变电站)的预设停电频率期望以及预设停电时间期望,并根据位于下游的节点与位于上游的节点之间的停电频率期望以及停电时间期望的关系方程,迭代出各个节点的停电频率期望以及停电时间期望,当这两个指标满足预设条件时才会根据待测低压配电网拓扑结构进行低压配电网的构建,因此构建出的低压配电网具有较低的停电频率以及停电时间,可靠性较高。
本发明还提供了一种低压配电网的构建装置及设备,具有如上低压配电网的构建方法相同的有益效果。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对现有技术和实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明提供的一种低压配电网的构建方法的流程示意图;
图2为本发明提供的一种待测低压配电网的逻辑结构图;
图3为本发明提供的一种待测低压配电网的元件连接模型图;
图4为本发明提供的一种低压配电网的构建装置的结构示意图;
图5为本发明提供的一种低压配电网的构建设备的结构示意图。
具体实施方式
本发明的核心是提供一种低压配电网的构建方法,因此构建出的低压配电网具有较低的停电频率以及停电时间,可靠性较高;本发明的另一核心是提供一种低压配电网的构建装置及设备,因此构建出的低压配电网具有较低的停电频率以及停电时间,可靠性较高。
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参考图1,图1为本发明提供的一种低压配电网的构建方法的流程示意图,包括:
步骤S1:确定出待测低压配电网拓扑结构中各个节点的上下游关系;
具体的,由于低压配电网的辐射状结构和开关的布置,使得上下游节点间的可靠性参数例如停电频率期望和停电时间期望等具有特殊的线性关系,而本发明实施例中就要基于上下游节点间的线性关系来求解各个节点的停电频率期望和停电时间期望,因此本发明实施例中首先可以确定出待测低压配电网拓扑结构中各个节点的上下游关系,以便后续计算使用。
其中,各个节点的上下游关系可以为每相邻两个节点间的上下游关系,例如相邻的AB两个节点中,A位于B的上游等,本发明实施例在此不做限定。
步骤S2:根据各个节点的上下游关系、待测低压配电网拓扑结构中变电站的预设停电频率期望、变电站的预设停电时间期望以及位于下游的节点与位于上游的节点之间的停电频率期望以及停电时间期望的关系方程,迭代计算出各个节点的停电频率期望以及停电时间期望;
具体的,由于低压配电网的辐射状结构和开关的布置,使得上下游节点间的可靠性参数例如停电频率期望和停电时间期望等具有特殊的线性关系,因此利用这一线性关系可以构建关于各点的停电频率期望以及停电时间期望关系的线性方程(也即步骤S2中提到的“位于下游的节点与位于上游的节点之间的停电频率期望以及停电时间期望的关系方程”),而且由于本申请中预设设置了低压配电网拓扑结构中最上游的首个节点(变电站)的预设停电频率期望以及预设停电时间期望,因此基于变电站的预设停电频率期望以及预设停电时间期望,结合位于下游的节点与位于上游的节点之间的停电频率期望以及停电时间期望的关系方程便可以依次迭代出各个节点的停电频率期望以及停电时间期望。
其中,变电站的预设停电频率期望以及预设停电时间期望可以根据实际经验进行自主设定,例如均可以设置为0等,本发明实施例在此不做限定。
其中,在迭代计算的过程中,由于变电站属于低压配电网中的首个节点,且其预设停电频率期望以及预设停电时间期望是已知条件,因此可以根据关系方程确定出变电站下游的低压配电网的第二个节点的停电频率期望以及停电时间期望,同理依次可以迭代出第三个节点、第四个节点…的停电频率期望以及停电时间期望。
步骤S3:当各个节点的停电频率期望以及停电时间期望满足预设条件时,根据待测低压配电网拓扑结构进行低压配电网的构建。
具体的,在得到各个节点的停电频率期望以及停电时间期望后,便可以据此对整个低压配电网的可靠性进行描述,当各个节点的停电频率期望以及停电时间期望满足预设条件时,便可以证明该待测低压配电网拓扑结构所对应的低压配电网具有足够的可靠性,因此可以根据待测低压配电网拓扑结构进行低压配电网的构建。
其中,预设条件可以为多种类型,例如可以根据各个节点的停电频率期望以及停电时间期望计算出与各个节点的停电频率期望以及停电时间期望相关的可靠性指标,然后再依据可靠性指标对于待测低压配电网拓扑结构的可靠性进行评估等,本发明实施例在此不做限定。
本发明提供了一种低压配电网的构建方法,由于本申请中可以基于低压配电网的首个节点(也即变电站)的预设停电频率期望以及预设停电时间期望,并根据位于下游的节点与位于上游的节点之间的停电频率期望以及停电时间期望的关系方程,迭代出各个节点的停电频率期望以及停电时间期望,当这两个指标满足预设条件时才会根据待测低压配电网拓扑结构进行低压配电网的构建,因此构建出的低压配电网具有较低的停电频率以及停电时间,可靠性较高。
在上述实施例的基础上:
作为一种优选的实施例,确定出待测低压配电网拓扑结构中各个节点的上下游关系具体为:
确定出二进制变量形式的待测低压配电网拓扑结构中各个节点的上下游关系。
具体的,二进制变量形式的待测低压配电网拓扑结构中各个节点的上下游关系有利于处理器进行识别并进行快速地处理。
作为一种优选的实施例,确定出二进制变量形式的待测低压配电网拓扑结构中各个节点的上下游关系具体为:
其中,本发明实施例中可以用一个两下标变量表示线路的上下游关系,即功率流的关系,可以避免列举关系列表,为计算机计算节省大量存储空间,减少检索操作,从而加速了迭代计算的过程。
当然,除了上述确定出二进制变量形式的待测低压配电网拓扑结构中各个节点的上下游关系的具体形式出,确定出二进制变量形式的待测低压配电网拓扑结构中各个节点的上下游关系还可以通过其他方式进行,本发明实施例在此不做限定。
作为一种优选的实施例,根据各个节点的上下游关系、待测低压配电网拓扑结构中变电站的预设停电频率期望、变电站的预设停电时间期望以及位于下游的节点与位于上游的节点之间的停电频率期望以及停电时间期望的关系方程,迭代计算出各个节点的停电频率期望以及停电时间期望具体为:
其中,Πi表示节点i的停电频率期望,lij表示支路ij的长度,λij表示支路ij的单位长度的故障率,λi表示节点i处开关的故障率;
其中,Γj表示j节点的停电时间期望,τij表示支路ij故障导致的停电时间,τi表示开关i故障导致的停电时间。
具体的,由于相比于上游节点,相邻的上下游两节点之间的线路和开关故障会造成下游节点的停电,从而在关系方程中,下游节点比上游节点多一条线路和一个开关的故障,按照串联的可靠性元件模型的关系方程,下游节点的停电时间等于上游节点的停电时间、上下游两节点之间线路的停电时间和下游节点处开关的停电时间之和;下游节点的停电频率等于上游节点的停电频率、上下游两节点之间线路的停电频率以及下游节点处开关的停电频率之和,依此便能够快速准确地迭代出各个节点的停电频率期望以及停电时间期望。
其中,在本发明实施例中,可以规定出变电站节点的预设停电频率期望以及预设停电时间期望,例如两者均可以为零等,本发明实施例在此不做限定。
当然,除了上述的形式外,根据各个节点的上下游关系、待测低压配电网拓扑结构中变电站的预设停电频率期望、变电站的预设停电时间期望以及位于下游的节点与位于上游的节点之间的停电频率期望以及停电时间期望的关系方程,迭代计算出各个节点的停电频率期望以及停电时间期望还可以为多种具体类型,本发明实施例在此不做限定。
作为一种优选的实施例,待测低压配电网拓扑结构中变电站的预设停电频率期望以及预设停电时间期望均为零。
具体的,考虑到变电站的重要性以及变电站极低的故障率,因此本发明实施例中可以将变电站的预设停电频率期望以及预设停电时间期望均设置为零,有利于进一步提高计算出的低压配电网中各节点的停电频率期望有自己停电时间期望。
当然,待测低压配电网拓扑结构中变电站的预设停电频率期望以及预设停电时间期望还可以为其他具体数值,本发明实施例在此不做限定。
作为一种优选的实施例,当各个节点的停电频率期望以及停电时间期望满足预设条件时,根据待测低压配电网拓扑结构进行低压配电网的构建具体为:
根据各个节点的停电频率期望以及停电时间期望,结合预设指标计算公式计算出待测低压配电网拓扑结构的可靠性指标;
当待测低压配电网拓扑结构的可靠性指标满足预设标准时,则根据待测低压配电网拓扑结构进行低压配电网的构建。
具体的,待测低压配电网拓扑结构的可靠性指标可以更加准确地对低压配电网拓扑结构进行描述,而且可靠性指标还与停电频率期望以及停电时间期望相关,因此可以首先根据停电频率期望以及停电时间期望计算出待测低压配电网拓扑结构的可靠性指标,然后在待测低压配电网拓扑结构的可靠性指标满足预设标准时(例如大于预设阈值时)根据待测低压配电网拓扑结构进行低压配电网的构建,如此构建出的低压配电网具有更强的可靠性。
作为一种优选的实施例,根据各个节点的停电频率期望以及停电时间期望,结合预设指标计算公式计算出待测低压配电网拓扑结构的可靠性指标具体为:
其中,SAIFI表示系统平均停电频率指标,SAIDI表示系统平均停电持续时间指标,ASAI表示平均系统可用性指标,EENS表示系统平均失负荷期望,Load表示负荷节点集合,Pi表示节点i的有功负荷,N表示负荷节点数。
具体的,系统平均停电频率指标、系统平均停电持续时间、系统可用性指标以及系统平均失负荷期望能够准确全面的从整体角度对待测低压配电网的可靠性进行描述,依据这四个可靠性指标能够更加准确地判断出待测低压配电网的可靠性,从而能够构建出可靠性更强的低压配电网。
当然,除了上述的四个可靠性指标外,可靠性指标还可以为其他多种类型,本发明实施例在此不做限定。
具体的,本发明实施例中给出的一种具体的实施方式为:
(1)为了便于对本发明实施例进行说明,本发明实施例根据待测低压配电网拓扑结构建立了对应的低压配电网线路的结构图,如图2以及图3所示,图2为本发明提供的一种待测低压配电网的逻辑结构图,图3为本发明提供的一种待测低压配电网的元件连接模型图,图2与图3相对应,包含配变电站节点、总开关、各级分支节点、分支线路及各级保护开关到用户设备。考虑对系统影响比较大的线路故障和开关故障,用连接线表示线路,开关与实际情况一致位于线路的上端。
其中,图2以及图3可以有助于对本发明实施例中待测配电网的结构以及整个方案进行理解,在计算机处理器可以不对其进行使用。
其中,在图3中,1点可以表示开闭所配电变压器及其开关设备,2点可以表示低压配电柜,3点以及4点可以表示楼内配电房(配有空开),5点、6点以及7点可以表示室内配电箱(配有空开),8点、9点、10点以及11点可以表示用户设备(配有空开)。
(2)将线路信息存储为以下表格中的形式以作备用,其中,表1为配变电站节点和负荷节点的编号表,表2为各个负荷节点的峰值负荷表,表3为各个支路的基本信息表,表4为各个开关的基本信息表:
表1
配变电站节点 | 1 |
负荷节点 | 8-11 |
表2
节点 | 均值负荷(kW) |
8 | 1.5 |
9 | 1 |
10 | 1.4 |
11 | 1.8 |
表3
表4
节点 | 故障率(次/年) | 修复时间(次/小时) |
1 | 0.1 | 3 |
2 | 0.2 | 2 |
3 | 0.3 | 2 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1.5 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1.5 | 1 |
8 | 2 | 0.5 |
9 | 2.5 | 0.5 |
10 | 2 | 0.5 |
11 | 2.5 | 0.5 |
(3)依据上述方法确定出各个节点的上下游关系,如下表5所示,表5为待测低压配电网中各节点的上下游关系对照表。
表5
(4)依据上述方法确定出各个节点的停电频率期望以及停电时间期望,请参考表6以及表7,表6为待测低压配电网中各节点的停电频率期望对照表,表7为待测低压配电网中各节点的停电时间期望对照表。
表6
节点 | 停电频率期望(次/年) |
1 | 0.1 |
2 | 0.39 |
3 | 0.77 |
4 | 1.53 |
5 | 2.39 |
6 | 1.83 |
7 | 3.07 |
8 | 4.49 |
9 | 4.4 |
10 | 3.88 |
11 | 5.66 |
表7
(5)依据上个步骤中得到的各节点的停电频率期望以及停电时间期望进行可靠性指标的计算,请参考表8,表8为待测低压配电网的可靠性指标对照表。
表8
SAIFI(次每户每年) | 4.6075 |
SAIDI(小时每户每年) | 4.8350 |
ASAI | 0.999448 |
EENS(千瓦每年) | 22.9162 |
具体的,根据最终计算出的待测低压配电网的可靠性指标便可以对待测低压配电网的可靠性进行评估。
请参考图4,图4为本发明提供的一种低压配电网的构建装置的结构示意图,包括:
确定模块1,用于确定出待测低压配电网拓扑结构中各个节点的上下游关系;
第一计算模块2,用于根据各个节点的上下游关系、待测低压配电网拓扑结构中变电站的预设停电频率期望、变电站的预设停电时间期望以及位于下游的节点与位于上游的节点之间的停电频率期望以及停电时间期望的关系方程,迭代计算出各个节点的停电频率期望以及停电时间期望;
构建模块3,用于当各个节点的停电频率期望以及停电时间期望满足预设条件时,根据待测低压配电网拓扑结构进行低压配电网的构建。
作为一种优选的实施例,构建模块包括:
第二计算模块,用于根据各个节点的停电频率期望以及停电时间期望,结合预设指标计算公式计算出待测低压配电网拓扑结构的可靠性指标;
构建子模块,用于当待测低压配电网拓扑结构的可靠性指标满足预设标准时,则根据待测低压配电网拓扑结构进行低压配电网的构建。
对于本发明实施例提供的低压配电网的构建装置的介绍请参照前述的低压配电网的构建方法的实施例,本发明实施例在此不做限定。
请参考图5,图5为本发明提供的一种低压配电网的构建设备的结构示意图,包括:
存储器4,用于存储计算机程序;
处理器5,用于执行计算机程序时实现如上任一项低压配电网的构建方法的步骤。
对于本发明实施例提供的低压配电网的构建设备的介绍请参照前述的低压配电网的构建方法的实施例,本发明实施例在此不做限定。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对于实施例公开的装置而言,由于其与实施例公开的方法相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。
还需要说明的是,在本说明书中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其他实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
Claims (8)
1.一种低压配电网的构建方法,其特征在于,包括:
确定出待测低压配电网拓扑结构中各个节点的上下游关系,
具体为,确定出二进制变量形式的待测低压配电网拓扑结构中各个节点的上下游关系,关系式为:
根据各个所述节点的上下游关系、所述待测低压配电网拓扑结构中变电站的预设停电频率期望、所述变电站的预设停电时间期望以及位于下游的所述节点与位于上游的所述节点之间的停电频率期望以及停电时间期望的关系方程,迭代计算出各个所述节点的停电频率期望以及停电时间期望;
当各个所述节点的所述停电频率期望以及所述停电时间期望满足预设条件时,根据所述待测低压配电网拓扑结构进行低压配电网的构建。
3.根据权利要求2所述的低压配电网的构建方法,其特征在于,所述待测低压配电网拓扑结构中变电站的预设停电频率期望以及预设停电时间期望均为零。
4.根据权利要求1至3任一项所述的低压配电网的构建方法,其特征在于,所述当各个所述节点的所述停电频率期望以及所述停电时间期望满足预设条件时,根据所述待测低压配电网拓扑结构进行低压配电网的构建具体为:
根据各个所述节点的所述停电频率期望以及所述停电时间期望,结合预设指标计算公式计算出所述待测低压配电网拓扑结构的可靠性指标;
当所述待测低压配电网拓扑结构的可靠性指标满足预设标准时,则根据所述待测低压配电网拓扑结构进行低压配电网的构建。
6.一种低压配电网的构建装置,其特征在于,包括:
确定模块,用于确定出待测低压配电网拓扑结构中各个节点的上下游关系,具体为,确定出二进制变量形式的待测低压配电网拓扑结构中各个节点的上下游关系,关系式为:
第一计算模块,用于根据各个所述节点的上下游关系、所述待测低压配电网拓扑结构中变电站的预设停电频率期望、所述变电站的预设停电时间期望以及位于下游的所述节点与位于上游的所述节点之间的停电频率期望以及停电时间期望的关系方程,迭代计算出各个所述节点的停电频率期望以及停电时间期望;
构建模块,用于当各个所述节点的所述停电频率期望以及所述停电时间期望满足预设条件时,根据所述待测低压配电网拓扑结构进行低压配电网的构建。
7.根据权利要求6所述的低压配电网的构建装置,其特征在于,所述构建模块包括:
第二计算模块,用于根据各个所述节点的所述停电频率期望以及所述停电时间期望,结合预设指标计算公式计算出所述待测低压配电网拓扑结构的可靠性指标;
构建子模块,用于当所述待测低压配电网拓扑结构的可靠性指标满足预设标准时,则根据所述待测低压配电网拓扑结构进行低压配电网的构建。
8.一种低压配电网的构建设备,其特征在于,包括:
存储器,用于存储计算机程序;
处理器,用于执行所述计算机程序时实现如权利要求1至5任一项所述低压配电网的构建方法的步骤。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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