CN105117970A - 一种并列供电***连环故障概率计算方法 - Google Patents

一种并列供电***连环故障概率计算方法 Download PDF

Info

Publication number
CN105117970A
CN105117970A CN201510425102.2A CN201510425102A CN105117970A CN 105117970 A CN105117970 A CN 105117970A CN 201510425102 A CN201510425102 A CN 201510425102A CN 105117970 A CN105117970 A CN 105117970A
Authority
CN
China
Prior art keywords
probability
transformer
chain
malfunction
arranged side
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201510425102.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105117970B (zh
Inventor
林少华
吴杰康
袁炜灯
黄强
刘树安
李启亮
曾荣均
黄安平
程涛
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Dongguan Power Supply Bureau of Guangdong Power Grid Co Ltd
Original Assignee
Guangdong University of Technology
Dongguan Power Supply Bureau of Guangdong Power Grid Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Guangdong University of Technology, Dongguan Power Supply Bureau of Guangdong Power Grid Co Ltd filed Critical Guangdong University of Technology
Priority to CN201510425102.2A priority Critical patent/CN105117970B/zh
Publication of CN105117970A publication Critical patent/CN105117970A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105117970B publication Critical patent/CN105117970B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E40/00Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
    • Y02E40/70Smart grids as climate change mitigation technology in the energy generation sector
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S10/00Systems supporting electrical power generation, transmission or distribution
    • Y04S10/50Systems or methods supporting the power network operation or management, involving a certain degree of interaction with the load-side end user applications

Landscapes

  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
  • Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)

Abstract

一种并列供电***连环故障概率计算方法,包括以下步骤:S1从电网能量管理***EMS获取线路运行数据,包括线路过负荷次数、时间及其发生的条件,采用蒙特卡罗模拟方法确定第i条线路过负荷概率的泊松分布函数,确定参数S2从电网能量管理***EMS获取变压器运行数据,包括变压器过负荷次数、时间及其发生的条件,采用蒙特卡罗模拟方法确定第i条台变压器过负荷概率的泊松分布函数,确定参数S3计算并列供电***n次线路连环故障概率,计算公式为:1≤n≤NL;S4计算并列供电***n次变压器连环故障概率,计算公式为:1≤n≤NT;S5计算并列供电***连环故障的概率,计算公式为:本发明可为电网调度运行提供必要的技术支撑。

Description

一种并列供电***连环故障概率计算方法
技术领域
本发明涉及一种并列供电***连环故障概率计算方法。
背景技术
图1中,由NL条线路并列运行和NT台变压器 并列运行组成供电***,假设负荷功率为SD(SD=PD+jQD)。这是在输电网和配电网中常见的电网结构。
线路接于同一或多个电源,在不同的电源发电功率下其负荷率呈现不同的水平。一旦接于某一电源的线路出现过负荷并退出运行,那么因过负荷而停送的功率将转移到其他线路上。如果停送功率很大,那么转移功率也很大,往往会在其他线路产生连环过负荷,导致进一步的连环故障事故。并列的变压器高压侧连接线路,低压侧连接负荷。在不同负荷需求水平下,变压器有不同的负荷率水平。一旦某一台变压器出现过负荷并退出运行,那么负荷功率将转移到其他变压器上。如果转移功率很大,也将导致其他变压器产生连环过负荷,发生进一步的故障事故。可见,并列运行线路和变压器过负荷或连环过负荷都是由于负荷波动过大以及线路和变压器运行方式改变的不确定性和随机性所导致的。
如果并列运行的多条线路或多台变压器发生接地或短路故障而退出运行,那么也会导致输送功率转移到其他线路或变压器上。一旦转移功率过大,同样也会发生连环过负荷事故,导致电网事故的扩大,造成更大影响和损失。而因故障产生的连环过负荷是由于线路和变压器健康状态及负荷功率的不确定性和随机性所导致的。
针对电力***连环过负荷和连环故障,以往通常采用潮流计算的方法来加以判断和确认,但是这种计算方法无法确定电网发生连环过负荷或连环故障的概率,更不能确定发生连环过负荷或连环故障的次数及损失。
发明内容
本发明所要解决的技术问题,就是提出一种并列供电***连环故障概率的计算方法,为确定连环故障发生次数、损失和风险提供技术方案,其基本原理是同时考虑电网运行方式和负荷的不确定性和随机性,通过电网能量管理***EMS获取电网运行的数据,在考虑电网运行方式的不确定性时主要是引入变压器、线路等设备的不确定性运行状态,在考虑负荷的不确定性时主要引入负荷的不确定性状态,假设电网运行方式变化和负荷的波动均服从正态分布,在概率分析的基础上计算电网有功功率和无功功率损耗的平均值,为电网调度运行提供必要的技术支撑。
研究表明:并列供电***连环故障概率与下列因素有关:1)一定运行周期内线路和变压器故障概率;2)一定运行周期内线路和变压器过负荷概率;3)负荷水平。
解决上述技术问题,本发明采用的技术方案如下:
一种并列供电***连环故障概率计算方法,所述的并列供电***由NL条线路 并列运行和NT台变压器并列运行组成,假设负荷功率为SD(SD=PD+jQD);其特征是:所述的方法包括以下步骤:
S1从电网能量管理***EMS获取线路运行数据(包括线路故障次数、时间及其发生的条件),采用蒙特卡罗模拟方法确定第i条线路Li故障概率的泊松分布函数,确定参数从电网能量管理***EMS获取线路运行数据(包括线路过负荷次数、时间及其发生的条件),采用蒙特卡罗模拟方法确定第i条线路Li过负荷概率的泊松分布函数,确定参数
S2从电网能量管理***EMS获取变压器运行数据(包括变压器故障次数、时间及其发生的条件),采用蒙特卡罗模拟方法确定第i条台变压器Ti故障概率的泊松分布函数,确定参数从电网能量管理***EMS获取变压器运行数据(包括变压器过负荷次数、时间及其发生的条件),采用蒙特卡罗模拟方法确定第i条台变压器Ti过负荷概率的泊松分布函数,确定参数
S3计算并列供电***n次线路连环故障概率,计算公式为:
p L M F ( n ) = p L M F ( n - 1 ) Σ i = 1 N L ( λ L i O L ) n e - λ L i O L · p D L i ) , 1 ≤ n ≤ N L ;
式中pDLi为因第i条线路发生过负荷并使这些线路退出运行时负荷功率SD大于其他台线路允许最大输送功率之和的概率;
S4计算并列供电***n次变压器连环故障概率,计算公式为:
p T M F ( n ) = p T M F ( n - 1 ) Σ i = 1 N T ( λ T i O L ) n e - λ T i O L · p D T i ) , 1 ≤ n ≤ N T ;
式中pDTi为因第i台变压器发生过负荷并使这些变压器退出运行时负荷功率SD大于其他台变压器允许最大输送功率之和的概率;
S5计算并列供电***连环故障的概率,计算公式为:
p S F = Σ i = 1 N L p L M F ( i ) + Σ i = 1 N T p T M F ( i ) .
所述步骤S3中,并列供电***NL次线路连环故障概率计算的步骤为:
S3.1从电网能量管理***EMS获取潮流数据,包括视在功率、有功功率、无功功率,采用蒙特卡罗模拟方法确定一条线路发生故障并使该条线路退出运行时,负荷功率SD大于其他线路允许最大输送功率之和的概率pDL1,其计算公式为:
p D L 1 = Pr { S D > Σ j = 1 j ∉ L O U T 1 N L S ‾ L j } ;
式中LOUT1为NL条线路中因一次线路连环故障而退出运行的线路的集合;
计算并列供电***一次线路连环故障概率,其计算公式为:
p L M F ( 1 ) = = Σ i = 1 N L λ L i F e - λ L i F · p D L 1 ;
S3.2从电网能量管理***EMS获取潮流数据,包括视在功率、有功功率、无功功率,采用蒙特卡罗模拟方法确定两条线路发生故障并使该两条线路退出运行时负荷功率SD大于其他线路允许最大输送功率之和的概率pDL2,其计算公式为:
p D L 2 = Pr { S D > Σ j = 1 j ∉ L O U T 2 N L S ‾ L j } ;
式中LOUT2为NL条线路中因两次线路连环故障而退出运行的线路的集合;
计算并列供电***二次线路连环故障概率,其计算公式为:
p L M F ( 2 ) = p L M F ( 1 ) Σ i = 1 N L ( λ L i O L ) 2 e - λ L i O L · p D L 2 ) ;
S3.3从电网能量管理***EMS获取潮流数据,采用蒙特卡罗模拟方法确定三条线路发生故障并使该三条线路退出运行时负荷功率SD大于其他线路允许最大输送功率之和的概率pDL3,其计算公式为:
p D L 3 = Pr { S D > Σ j = 1 j ∉ L O U T 3 N L S ‾ L j } ;
式中LOUT3为NL条线路中因三次线路连环故障而退出运行的线路的集合;
计算并列供电***三次线路连环故障概率,其计算公式为:
p L M F ( 3 ) = p L M F ( 2 ) Σ i = 1 N L ( λ L i O L ) 3 e - λ L i O L · p D L 3 )
S3.4重复计算NL次,直到计算并确定了并列供电***NL次线路连环故障概率。
所述步骤S4中,并列供电***NT次变压器连环故障概率计算的计算步骤为:
S4.1从电网能量管理***EMS获取潮流数据,采用蒙特卡罗模拟方法确定一台变压器发生故障并且该台变压器退出运行时负荷功率SD大于其他台变压器允许最大输送功率之和的概率pDL1,其计算公式为:
p D T 1 = Pr { S D > Σ j = 1 j ∉ T O U T 1 N T S ‾ T j } ;
式中TOUT1为NT台变压器中因一次变压器连环故障而退出运行的变压器的集合;
计算并列供电***一次变压器连环故障概率,其计算公式为:
p T M F ( 1 ) = = Σ i = 1 N T λ T i F e - λ T i F · p D T 1 ;
S4.2从电网能量管理***EMS获取潮流数据,采用蒙特卡罗模拟方法确定两台变压器发生故障并且该两台变压器退出运行时负荷功率SD大于其他变压器允许最大输送功率之和的概率pDPF2,其计算公式为:
p D T 2 = Pr { S D > Σ j = 1 j ∉ T O U T 2 N T S ‾ T j } ;
式中TOUT2为NT台变压器中因二次变压器连环故障而退出运行的变压器的集合;
计算并列供电***二次变压器连环故障概率,其计算公式为:
p T M F ( 2 ) = p T M F ( 1 ) Σ i = 1 N T ( λ T i O L ) 2 e - λ T i O L · p D T 2 ) ;
S4.3从电网能量管理***EMS获取潮流数据,采用蒙特卡罗模拟方法确定三台变压器发生故障并且该三台变压器退出运行时负荷功率SD大于其他变压器允许最大输送功率之和的概率pDT3,其计算公式为:
p D T 3 = Pr { S D > Σ j = 1 j ∉ T O U T 3 N T S ‾ T j } ;
式中TOUT3为NT台变压器中因三次变压器连环故障而退出运行的变压器的集合;
计算并列供电***三次变压器连环故障概率,其计算公式为:
p T M F ( 3 ) = p T M F ( 2 ) Σ i = 1 N T ( λ T i O L ) 3 e - λ T i O L · p D T 3 ) ;
S4.4重复计算NT次,直到计算并确定了并列供电***NT次变压器连环故障概率。
本发明的技术效果是:利用本发明所提出的并列供电***连环故障概率计算方法,可以计算出在一定运行周期(1小时、1天、1月、1年、5年、10年等)内并列供电***因线路或变压器故障或过负荷而发生连环故障的概率,为确定线路和变压器最优运行方式提供基础数据,为电网运行、维修维护、设备更新等计划提供技术方法,为电网调度运行控制提供技术支撑。
附图说明
图1是本发明所针对的并列供电***组成和连接关系示意图;
图2是本发明所提出的并列供电***连环故障概率计算方法的流程框图。
图1中的附图标记表示如下:1-并列运行的第一条线路,2-并列运行的第NL条线路,3-变压器高压母线,4-并列运行的第一台变压器,5-并列运行的第NT台变压器,6-变压器低压母线,7-负荷。
具体实施方式
下面参照附图并结合实例对本发明的具体实施方式做进一步详细描述。
本发明的并列供电***连环故障概率计算方法实施例子,参见图1,所述的并列供电***由NL条线路并列运行和NT台变压器并列运行组成,假设负荷功率为SD(SD=PD+jQD)。
参见图2,本方法包括以下公式及步骤:
p S F = Σ i = 1 N L p L M F ( i ) + Σ i = 1 N T p T M F ( i )
图2中的步骤1描述线路故障概率的泊松分布函数确定及其参数计算的过程和方法
从电网能量管理***EMS获取并列运行线路的运行数据,按照抽取10年(15分钟或30分钟、1小时作为每一个时段)的数据规模进行处理、计算和分析。重点抽取线路故障次数、时间及其发生的条件等数据,采用概率分析方法验证这些数据是否具备泊松分布特征,并确定其概率分布函数。
具体来说,采用蒙特卡罗模拟方法确定第i条线路故障概率的泊松分布函数,确定参数
图2中的步骤2描述线路过负荷概率的泊松分布函数确定及其参数计算的过程和方法
从电网能量管理***EMS获取并列运行线路的运行数据(包括线路过负荷次数、时间及其发生的条件),按照抽取10年(15分钟或30分钟、1小时作为每一个时段)的数据规模进行处理、计算和分析。重点抽取线路过负荷次数、时间及其发生的条件等数据,采用概率分析方法验证这些数据是否具备泊松分布特征,并确定其概率分布函数。
具体来说,采用蒙特卡罗模拟方法确定第i条线路过负荷概率的泊松分布函数,确定参数
图2中的步骤3描述变压器故障概率的泊松分布函数确定及其参数计算的过程和方法
从电网能量管理***EMS获取并列运行变压器的运行数据,按照抽取10年(15分钟或30分钟、1小时作为每一个时段)的数据规模进行处理、计算和分析。重点抽取变压器故障次数、时间及其发生的条件等数据,采用概率分析方法验证这些数据是否具备泊松分布特征,并确定其概率分布函数。具体来说,采用蒙特卡罗模拟方法确定第i条台变压器故障概率的泊松分布函数,确定参数
图2中步骤4描述变压器过负荷概率的泊松分布函数确定及其参数计算的过程和方法
从电网能量管理***EMS获取并列运行变压器的运行数据(包括变压器过负荷次数、时间及其发生的条件),按照抽取10年(15分钟或30分钟、1小时作为每一个时段)的数据规模进行处理、计算和分析。重点抽取变压器过负荷次数、时间及其发生的条件等数据,采用概率分析方法验证这些数据是否具备泊松分布特征,并确定其概率分布函数。具体来说,采用蒙特卡罗模拟方法确定第i条台变压器过负荷概率的泊松分布函数,确定参数
图2中的步骤5描述线路连环故障概率计算的过程和方法
具体步骤如下:
1)从电网能量管理***EMS获取潮流数据(视在功率、有功功率、无功功率),采用蒙特卡罗模拟方法确定一条线路发生故障并使该条线路退出运行时负荷功率SD大于其他线路允许最大输送功率之和的概率pDL1,其计算公式为:
p D L 1 = Pr { S D > Σ j = 1 j ∉ L O U T 1 N L S ‾ L j }
式中LOUT1为NL条线路中因一次线路连环故障而退出运行的线路的集合。
计算并列供电***一次线路连环故障概率,其计算公式为:
p L M F ( 1 ) = = Σ i = 1 N L λ L i F e - λ L i F · p D L 1 ;
2)从电网能量管理***EMS获取潮流数据,采用蒙特卡罗模拟方法确定两条线路发生故障并使该两条线路退出运行时负荷功率SD大于其他线路允许最大输送功率之和的概率pDL2,其计算公式为:
p D L 2 = Pr { S D > Σ j = 1 j ∉ L O U T 2 N L S ‾ L j } ;
式中LOUT2为NL条线路中因两次线路连环故障而退出运行的线路的集合。
计算并列供电***二次线路连环故障概率,其计算公式为:
p L M F ( 2 ) = p L M F ( 1 ) Σ i = 1 N L ( λ L i O L ) 2 e - λ L i O L · p D L 2 ) ;
3)从电网能量管理***EMS获取潮流数据,采用蒙特卡罗模拟方法确定三条线路发生故障并使三条线路退出运行时负荷功率SD大于其他线路允许最大输送功率之和的概率pDL3,其计算公式为:
p D L 3 = Pr { S D > Σ j = 1 j ∉ L O U T 3 N L S ‾ L j }
式中LOUT3为NL条线路中因三次线路连环故障而退出运行的线路的集合。
计算并列供电***三次线路连环故障概率,其计算公式为:
p L M F ( 3 ) = p L M F ( 2 ) Σ i = 1 N L ( λ L i O L ) 3 e - λ L i O L · p D L 3 )
4)重复计算NL次,直到计算并确定了并列供电***NL次线路连环故障概率。
5)计算并列供电***n次线路连环故障概率,计算公式为:
p L M F ( n ) = p L M F ( n - 1 ) Σ i = 1 N L ( λ L i O L ) n e - λ L i O L · p DL i ) , 1 ≤ n ≤ N L ;
式中pDLi为第i条线路发生过负荷并使这些线路退出运行时负荷功率SD大于其他线路允许最大输送功率之和的概率。
图2中的步骤6描述变压器连环故障概率计算的过程和方法。具体步骤如下:
1)从电网能量管理***EMS获取潮流数据,采用蒙特卡罗模拟方法确定一台变压器发生故障并且该台变压器退出运行时负荷功率SD大于其他台变压器允许最大输送功率之和的概率pDT1,其计算公式为:
p D T 1 = Pr { S D > Σ j = 1 j ∉ T O U T 1 N T S ‾ T j } ;
式中TOUT1为NT台变压器中因一次变压器连环故障而退出运行的变压器的集合。
计算并列供电***一次变压器连环故障概率,其计算公式为:
p T M F ( 1 ) = = Σ i = 1 N T λ T i F e - λ T i F · p D T 1
2)从电网能量管理***EMS获取潮流数据,采用蒙特卡罗模拟方法确定两台变压器发生故障并且该两台变压器退出运行时负荷功率SD大于其他变压器允许最大输送功率之和的概率pDT2,其计算公式为:
p D T 2 = Pr { S D > Σ j = 1 j ∉ T O U T 2 N T S ‾ T j } ;
式中TOUT2为NT台变压器中因二次变压器连环故障而退出运行的变压器的集合。
计算并列供电***二次变压器连环故障概率,其计算公式为:
p T M F ( 2 ) = p T M F ( 1 ) Σ i = 1 N T ( λ T i O L ) 2 e - λ T i O L · p D T 2 )
3)从电网能量管理***EMS获取潮流数据,采用蒙特卡罗模拟方法确定三台变压器发生故障并且该三台变压器退出运行时负荷功率SD大于其他变压器允许最大输送功率之和的概率pDT3,其计算公式为:
p D T 3 = Pr { S D > Σ j = 1 j ∉ T O U T 3 N T S ‾ T j } ;
式中TOUT3为NT台变压器中因三次变压器连环故障而退出运行的变压器的集合。
计算并列供电***三次变压器连环故障概率,其计算公式为:
p T M F ( 3 ) = p T M F ( 2 ) Σ i = 1 N T ( λ T i O L ) 3 e - λ L i O L · p D T 2 )
4)重复计算NT次,直到计算并确定了并列供电***NT次变压器连环故障概率。
5)计算并列供电***n次变压器连环故障概率,计算公式为:
p T M F ( n ) = p T M F ( n - 1 ) Σ i = 1 N T ( λ T i O L ) n e - λ T i O L · p DT i ) , 1 ≤ n ≤ N T ;
图2中的步骤7描述并列供电***连环故障的联合概率计算的过程和方法。并列供电***连环故障联合概率的计算公式为:
p S F = Σ i = 1 N L p L M F ( i ) + Σ i = 1 N T p T M F ( i ) .

Claims (3)

1.一种并列供电***连环故障概率计算方法,所述的并列供电***由NL条线路L1、L2、L3、…、并列运行和NT台变压器T1、T2、T3、…、并列运行组成,假设负荷功率为SD(SD=PD+jQD);其特征是:所述的方法包括以下步骤:
S1从电网能量管理***EMS获取线路运行数据(包括线路故障次数、时间及其发生的条件),采用蒙特卡罗模拟方法确定第i条线路Li故障概率的泊松分布函数,确定参数从电网能量管理***EMS获取线路运行数据(包括线路过负荷次数、时间及其发生的条件),采用蒙特卡罗模拟方法确定第i条线路Li过负荷概率的泊松分布函数,确定参数
S2从电网能量管理***EMS获取变压器运行数据(包括变压器故障次数、时间及其发生的条件),采用蒙特卡罗模拟方法确定第i条台变压器Ti故障概率的泊松分布函数,确定参数从电网能量管理***EMS获取变压器运行数据(包括变压器过负荷次数、时间及其发生的条件),采用蒙特卡罗模拟方法确定第i条台变压器Ti过负荷概率的泊松分布函数,确定参数
S3计算并列供电***n次线路连环故障概率,计算公式为:
p L M F ( n ) = p L M F ( n - 1 ) Σ i = 1 N L ( λ L i O L ) n e - λ L i O L · p D L i ) 1 ≤ nN L ;
式中pDLi为因第i条线路发生过负荷并使这些线路退出运行时负荷功率SD大于其他台线路允许最大输送功率之和的概率;
S4计算并列供电***n次变压器连环故障概率,计算公式为:
p T M F ( n ) = p T M F ( n - 1 ) Σ i = 1 N T ( λ T i O L ) n e - λ T i O L · p D T i ) 1 ≤ nN T ;
式中pDTi为因第i台变压器发生过负荷并使这些变压器退出运行时负荷功率SD大于其他台变压器允许最大输送功率之和的概率;
S5计算并列供电***连环故障的概率,计算公式为:
p S F = Σ i = 1 N L p L M F ( i ) + Σ i = 1 N T p T M F ( i ) .
2.根据权利要求1所述的并列供电***连环故障概率计算方法,其特征是:所述步骤S3中,并列供电***NL次线路连环故障概率计算的步骤为:
S3.1从电网能量管理***EMS获取潮流数据,包括视在功率、有功功率、无功功率,采用蒙特卡罗模拟方法确定一条线路发生故障并使该条线路退出运行时,负荷功率SD大于其他线路允许最大输送功率之和的概率pDL1,其计算公式为:
p D L 1 = Pr { S D > Σ j = 1 j ∉ L O U T 1 N L S ‾ L j } ;
式中LOUT1为NL条线路中因一次线路连环故障而退出运行的线路的集合;
计算并列供电***一次线路连环故障概率,其计算公式为:
p L M F ( 1 ) = = Σ i = 1 N L λ L i F e - λ L i F · p D L 1 ;
S3.2从电网能量管理***EMS获取潮流数据,包括视在功率、有功功率、无功功率,采用蒙特卡罗模拟方法确定两条线路发生故障并使该两条线路退出运行时负荷功率SD大于其他线路允许最大输送功率之和的概率pDL2,其计算公式为:
p D L 2 = Pr { S D > Σ j = 1 j ∉ L O U T 2 N L S ‾ L j } ;
式中LOUT2为NL条线路中因两次线路连环故障而退出运行的线路的集合;
计算并列供电***二次线路连环故障概率,其计算公式为:
p L M F ( 2 ) = p L M F ( 1 ) Σ i = 1 N L ( λ L i O L ) 2 e - λ L i O L · p D L 2 ; )
S3.3从电网能量管理***EMS获取潮流数据,采用蒙特卡罗模拟方法确定三条线路发生故障并使该三条线路退出运行时负荷功率SD大于其他线路允许最大输送功率之和的概率pDL3,其计算公式为:
p D L 3 = Pr { S D > Σ j = 1 j ∉ L O U T 3 N L S ‾ L j } ;
式中LOUT3为NL条线路中因三次线路连环故障而退出运行的线路的集合;
计算并列供电***三次线路连环故障概率,其计算公式为:
p L M F ( 3 ) = p L M F ( 2 ) Σ i = 1 N L ( λ L i O L ) 3 e - λ L i O L · p D L 3 )
S3.4重复计算NL次,直到计算并确定了并列供电***NL次线路连环故障概率。
3.根据权利要求2所述的并列供电***连环故障概率计算方法,其特征是:所述步骤S4中,并列供电***NT次变压器连环故障概率计算的计算步骤为:
S4.1从电网能量管理***EMS获取潮流数据,采用蒙特卡罗模拟方法确定一台变压器发生故障并且该台变压器退出运行时负荷功率SD大于其他台变压器允许最大输送功率之和的概率pDL1,其计算公式为:
p D T 1 = Pr { S D > Σ j = 1 j ∉ T O U T 1 N T S ‾ T j } ;
式中TOUT1为NT台变压器中因一次变压器连环故障而退出运行的变压器的集合;
计算并列供电***一次变压器连环故障概率,其计算公式为:
p T M F ( 1 ) = = Σ i = 1 N T λ T i F e - λ T i F · p D T 1 ;
S4.2从电网能量管理***EMS获取潮流数据,采用蒙特卡罗模拟方法确定两台变压器发生故障并且该两台变压器退出运行时负荷功率SD大于其他变压器允许最大输送功率之和的概率pDPF2,其计算公式为:
p D T 2 = Pr { S D > Σ j = 1 j ∉ T O U T 2 N T S ‾ T j } ;
式中TOUT2为NT台变压器中因二次变压器连环故障而退出运行的变压器的集合;
计算并列供电***二次变压器连环故障概率,其计算公式为:
p T M F ( 2 ) = p T M F ( 1 ) Σ i = 1 N T ( λ T i O L ) 2 e - λ T i O L · p D T 2 ) ;
S4.3从电网能量管理***EMS获取潮流数据,采用蒙特卡罗模拟方法确定三台变压器发生故障并且该三台变压器退出运行时负荷功率SD大于其他变压器允许最大输送功率之和的概率pDT3,其计算公式为:
p D T 3 = Pr { S D > Σ j = 1 j ∉ T O U T 3 N T S ‾ T j } ;
式中TOUT3为NT台变压器中因三次变压器连环故障而退出运行的变压器的集合;
计算并列供电***三次变压器连环故障概率,其计算公式为:
p T M F ( 3 ) = p T M F ( 2 ) Σ i = 1 N T ( λ T i O L ) 3 e - λ T i O L · p D T 3 ) ;
S4.4重复计算NT次,直到计算并确定了并列供电***NT次变压器连环故障概率。
CN201510425102.2A 2015-07-17 2015-07-17 一种并列供电***连环故障概率计算方法 Active CN105117970B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510425102.2A CN105117970B (zh) 2015-07-17 2015-07-17 一种并列供电***连环故障概率计算方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510425102.2A CN105117970B (zh) 2015-07-17 2015-07-17 一种并列供电***连环故障概率计算方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105117970A true CN105117970A (zh) 2015-12-02
CN105117970B CN105117970B (zh) 2018-08-28

Family

ID=54665945

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510425102.2A Active CN105117970B (zh) 2015-07-17 2015-07-17 一种并列供电***连环故障概率计算方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105117970B (zh)

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108535571A (zh) * 2018-05-09 2018-09-14 广东电网有限责任公司 一种并列变压器供电***故障率计算方法
CN108647717A (zh) * 2018-05-09 2018-10-12 广东电网有限责任公司 一种考虑温度的变压器故障率计算方法
CN108988321A (zh) * 2018-06-29 2018-12-11 广东工业大学 一种单站单级多元件供电***功率损耗平均值的计算方法
CN109038587A (zh) * 2018-06-29 2018-12-18 广东工业大学 一种两站单级多元件供电***功率损耗平均值的计算方法
CN109146325A (zh) * 2018-09-17 2019-01-04 广东工业大学 一种多元件并列供电***失负荷损失概率计算方法
CN109245094A (zh) * 2018-09-29 2019-01-18 广东工业大学 一种多元件并列电力***连环过负荷概率计算方法
CN109377086A (zh) * 2018-11-16 2019-02-22 广东工业大学 一种多元件并列供电***失负荷损失值计算方法
CN109447418A (zh) * 2018-09-29 2019-03-08 广东工业大学 一种输变电两级多元件并列的电网检修停运概率计算方法
CN109460537A (zh) * 2018-09-17 2019-03-12 广东工业大学 一种配电***过负荷停运概率评估方法
CN109494737A (zh) * 2018-12-26 2019-03-19 广东工业大学 电力***故障、检修、过负荷、雷击停运联合概率计算方法
CN110516287A (zh) * 2019-07-09 2019-11-29 广东工业大学 一种计及老化失效的供电***停运概率计算方法
CN110598177A (zh) * 2019-08-06 2019-12-20 广东工业大学 一种基于环境相依失效的输电线路联合故障概率计算方法
CN111654021A (zh) * 2020-05-22 2020-09-11 广东电网有限责任公司东莞供电局 电网线路理想负载率分析方法
CN114462513A (zh) * 2022-01-18 2022-05-10 山东航空股份有限公司 基于飞机故障发生数据的飞机故障预警方法及***

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103488873A (zh) * 2013-08-28 2014-01-01 广东电网公司电力调度控制中心 一种继电保护***的多模式隐藏故障风险分析方法

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103488873A (zh) * 2013-08-28 2014-01-01 广东电网公司电力调度控制中心 一种继电保护***的多模式隐藏故障风险分析方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
宋毅: "一种电力***连锁故障的概率风险评估方法", 《中国电机工程学报》 *
李宁: "基于概率Petri网的电力***故障诊断技术研究", 《中国优秀硕士学位论文全文数据库 工程科技Ⅱ辑》 *

Cited By (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108647717B (zh) * 2018-05-09 2021-08-20 广东电网有限责任公司 一种考虑温度的变压器故障率计算方法
CN108647717A (zh) * 2018-05-09 2018-10-12 广东电网有限责任公司 一种考虑温度的变压器故障率计算方法
CN108535571A (zh) * 2018-05-09 2018-09-14 广东电网有限责任公司 一种并列变压器供电***故障率计算方法
CN108988321B (zh) * 2018-06-29 2022-05-13 广东工业大学 一种单站单级多元件供电***功率损耗平均值的计算方法
CN109038587A (zh) * 2018-06-29 2018-12-18 广东工业大学 一种两站单级多元件供电***功率损耗平均值的计算方法
CN109038587B (zh) * 2018-06-29 2022-04-08 广东工业大学 一种两站单级多元件供电***功率损耗平均值的计算方法
CN108988321A (zh) * 2018-06-29 2018-12-11 广东工业大学 一种单站单级多元件供电***功率损耗平均值的计算方法
CN109146325A (zh) * 2018-09-17 2019-01-04 广东工业大学 一种多元件并列供电***失负荷损失概率计算方法
CN109460537A (zh) * 2018-09-17 2019-03-12 广东工业大学 一种配电***过负荷停运概率评估方法
CN109146325B (zh) * 2018-09-17 2022-04-19 广东工业大学 一种多元件并列供电***失负荷损失概率计算方法
CN109245094A (zh) * 2018-09-29 2019-01-18 广东工业大学 一种多元件并列电力***连环过负荷概率计算方法
CN109447418B (zh) * 2018-09-29 2022-07-12 广东工业大学 一种输变电两级多元件并列的电网检修停运概率计算方法
CN109447418A (zh) * 2018-09-29 2019-03-08 广东工业大学 一种输变电两级多元件并列的电网检修停运概率计算方法
CN109377086B (zh) * 2018-11-16 2021-12-24 广东工业大学 一种多元件并列供电***失负荷损失值计算方法
CN109377086A (zh) * 2018-11-16 2019-02-22 广东工业大学 一种多元件并列供电***失负荷损失值计算方法
CN109494737A (zh) * 2018-12-26 2019-03-19 广东工业大学 电力***故障、检修、过负荷、雷击停运联合概率计算方法
CN109494737B (zh) * 2018-12-26 2022-07-05 广东工业大学 电力***故障、检修、过负荷、雷击停运联合概率计算方法
CN110516287A (zh) * 2019-07-09 2019-11-29 广东工业大学 一种计及老化失效的供电***停运概率计算方法
CN110516287B (zh) * 2019-07-09 2022-08-12 广东工业大学 一种计及老化失效的供电***停运概率计算方法
CN110598177A (zh) * 2019-08-06 2019-12-20 广东工业大学 一种基于环境相依失效的输电线路联合故障概率计算方法
CN111654021B (zh) * 2020-05-22 2021-11-16 广东电网有限责任公司东莞供电局 电网线路理想负载率分析方法
CN111654021A (zh) * 2020-05-22 2020-09-11 广东电网有限责任公司东莞供电局 电网线路理想负载率分析方法
CN114462513A (zh) * 2022-01-18 2022-05-10 山东航空股份有限公司 基于飞机故障发生数据的飞机故障预警方法及***

Also Published As

Publication number Publication date
CN105117970B (zh) 2018-08-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105117970A (zh) 一种并列供电***连环故障概率计算方法
CN108631306B (zh) 一种电力***灾后恢复能力的评估方法
CN102025153B (zh) 一种中压配电网最大供电能力精确计算方法
CN104201628B (zh) 基于荷载可靠性的配电线路杆塔档距规划方法
CN110210095B (zh) 一种基于混合整数线性规划的配电网可靠性指标计算方法
CN111611662B (zh) 一种基于馈线走廊的可靠性约束配电网规划方法
CN105096039A (zh) 一种多线路并列供电***过负荷停运概率计算方法
Bernstein et al. Sensitivity analysis of the power grid vulnerability to large-scale cascading failures
CN104966147A (zh) 一种考虑基态和事故态的电网运行风险分析方法
CN101592700A (zh) 基于事故链的大电网连锁故障分析方法
CN102801165B (zh) 一种考虑静态安全性的自动电压控制方法
CN104009467A (zh) 一种计及预安排停电影响的配电网可靠性评估和预测方法
CN107633320A (zh) 一种基于气象预测和风险评估的电网线路重要度评估方法
CN105512807A (zh) 一种配电网网络健康指数评估方法
CN107069705A (zh) 一种电网元件连锁故障模拟方法
CN107622360A (zh) 一种综合考虑主客观因素的关键线路识别方法
CN106972517A (zh) 基于双极对称特征的特高压直流输电***可靠性计算方法
CN103632207A (zh) 一种电源电网综合优化方法
CN108400597B (zh) 计及安控和一次调频特性的直流故障静态安全分析方法
CN109802417B (zh) 应对直流故障冲击弱交流通道的电网紧急控制方法及装置
CN113888350A (zh) 一种考虑过渡期供电可靠性的电网规划项目排序方法
CN109447418B (zh) 一种输变电两级多元件并列的电网检修停运概率计算方法
CN105743135B (zh) 一种受端电网特高压交直流最优受电比例评估方法
CN105703356A (zh) 电力***多重故障后恢复***安全的调度方法
CN105067877A (zh) 一种多变压器并列供电***功率损耗平均值的计算方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20210119

Address after: 523000 Dongcheng District, Dongguan City, Guangdong Province

Patentee after: DONGGUAN POWER BUREAU OF GUANGDONG POWER GRID Co.,Ltd.

Address before: 523008 Dongcheng Building 239, Dongcheng District, Dongguan City, Guangdong Province

Patentee before: DONGGUAN POWER BUREAU OF GUANGDONG POWER GRID Co.,Ltd.

Patentee before: GUANGDONG University OF TECHNOLOGY