[发明专利]并网型微电网可靠性分析方法及系统有效
申请号: | 201310010963.5 | 申请日: | 2013-01-11 |
公开(公告)号: | CN103116692A | 公开(公告)日: | 2013-05-22 |
发明(设计)人: | 万凌云;谢开贵;陈涛;谢林;朱小军;吕志盛;付昂;李俊杰;胡博;刘育明;文一宇 | 申请(专利权)人: | 重庆市电力公司电力科学研究院;重庆大学;国家电网公司 |
主分类号: | G06F19/00 | 分类号: | G06F19/00 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 王宝筠 |
地址: | 401123 重*** | 国省代码: | 重庆;85 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 并网 电网 可靠性分析 方法 系统 | ||
1.一种并网型微电网可靠性分析方法,其特征在于,包括:
对上层配电网中影响微电网可靠性的元件进行等值处理;
建立微电网可靠性模型,所述微电网可靠性模型包括:元件停运模型和微电网出力模型;
建立微电网内部故障影响矩阵;
接收元件的可靠性参数,并将所述可靠性参数输入到所述微电网可靠性模型中,模拟微电网运行,得到元件的故障模拟结果;
在所述故障影响矩阵中查找与所述元件故障模拟结果相对应的故障影响类型,确定各元件本次故障的可靠性指标。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述对上层配电网中影响微电网可靠性的元件进行等值处理,具体包括:
按照上层配电网对微电网可靠性影响类型将上层配电网中的元件分为:最小路类元件和非最小路类元件,其中,所述最小路类元件故障后影响微电网停运的时间为元件的修复时间,所述非最小路类元件故障后影响微电网停运的时间为隔离开关的操作时间;
将所述最小路类元件与非最小路类元件相并联。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述建立微电网可靠性模型包括:
建立元件停运模型,所述元件的正常状态为:TTF=-ln(x1)/λ,所述元件的故障修复状态为:TTR=-ln(x2)/μ,其中,TTF和TTR分别表示元件正常无故障持续时间和故障修复时间;λ和μ分别表示元件的故障率和修复率;x1和x2表示(0,1)均匀分布的随机变量;
根据微电网的控制策略类型,建立不同策略下的微电网出力模型,所述微电网出力模型包括:主从型微电网出力模型和对等型微电网出力模型。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述建立微电网内部故障影响矩阵,包括:
按照馈线区故障影响的范围,对馈线区出现故障后的微电网进行分区;
根据分区后每个区域故障的对负荷点的故障影响时间,建立微电网内部故障影响矩阵。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述将所述可靠性参数输入到所述微电网可靠性模型中,模拟微电网运行,确定元件的故障模拟结果,包括:
1)、输入元件的可靠性参数以及微电网的负荷参数,设定模拟时钟的初始值T=0,并假定所有元件均处于正常状态;
2)、根据元件的停运模型以及微电网的出力模型,可得到主从控制策略和对等控制策略下微电网的功率时序曲线;
3)、对上层配电网等值后的元件和微电网的非电源元件进行随机抽样,由元件停运模型转化为对应的正常运行时间TTF;找到具有最小正常运行时间min{TTF}的等值元件,并将模拟时钟T向前推进min{TTF},即T=T+min{TTF};
4)、判断所选元件的属性,若为最小路等值元件,则由停运模型转化为该元件的TTR,T=T+TTR,转到步骤4);若为非最小路等值元件,T=T+Tge,Tge为隔离时间,转到步骤4);若为微电网内部的非电源元件,由停运模型转化为该元件的TTR,T=T+TTR;
5)、当上层配电网故障时,产生(0,1)之间的均匀分布随机数U,判断U是否大于控制策略切换失败的概率P,是则切换成功,比较微电网可输出功率与微电网负荷,确定可切除的负荷点,切除的负荷点的停电时间为上层电网故障恢复时间(TTR或Tge),故障次数加1;
若微电网切换失败,切除的负荷点的停电时间为上层电网故障恢复时间(TTR或Tge),故障次数加1;未切除的负荷点停电时间为min(t_switch,t_TTR),故障次数加1,其中,t_switch为控制策略再次切换成功的时间,t_TTR为上层电网故障恢复时间(TTR或Tge)。
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