[发明专利]基于传输节点容量模型的多电压等级电网可靠性评估方法有效

专利信息
申请号: 201510121612.0 申请日: 2015-03-19
公开(公告)号: CN104680430B 公开(公告)日: 2018-04-27
发明(设计)人: 祝锦舟;张焰;郭睿;王赛一 申请(专利权)人: 国网上海市电力公司;上海交通大学
主分类号: G06F17/00 分类号: G06F17/00
代理公司: 上海信好专利代理事务所(普通合伙)31249 代理人: 张妍,周荣芳
地址: 200002 *** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 基于 传输 节点 容量 模型 电压 等级 电网 可靠性 评估 方法
【说明书】:

技术领域

发明属于电力系统可靠性分析技术领域,尤其涉及一种基于传输节点容量模型的多电压等级电网可靠性评估方法。

背景技术

电力系统可靠性评估一般可以分为三个层次,即发电系统可靠性评估,发输电组合系统可靠性评估和发输配电系统可靠性评估。发输电组合系统又称为大电网(Bulk electricity System,BES),主要承担着电力系统发电和输电的任务。由于发输配电系统可靠性评估的复杂性过高、计算量大,现有的电力系统可靠性分析方法主要是将电力系统划分为发电系统、发输电组合系统(大电网)和配电系统三个层级系统,然后对不同层级系统分别进行研究,这样的划分虽然降低了每一层级系统可靠性分析的复杂性,但将彼此联系的系统进行分割必然会使可靠性的计算结果与系统实际可靠性之间存在误差。输电系统和配电系统还可被进一步划分为不同电压等级的系统,下级电压等级系统一般经由变电站从上级电压等级系统获取电能,如其中配电系统经由变电站从大电网获取电能,大电网与其所供配电系统之间的关系,类似于电源和负荷的关系,为实现统筹发输配多电压等级系统的可靠性评估,已有研究提出在配电系统可靠性评估中计及大电网与配电系统连接节点的可靠性影响的方法。但现有可靠性分析方法中,无论是解析法还是模拟法,均难以直观反映大电网的供电能力,当大电网负荷模型或配电网自身具体的负荷削减(转切)策略发生变化后,需要重新进行分析计算,当系统规模较大时,计算成本很高,而通过建立上级电压等级系统的传输节点容量模型来作为下级电压等级系统的等效电源模型,不仅有助于实现统筹多电压等级系统的高效的可靠性分析计算,而且能直观反映相应电网(系统)的有效(可用)传输容量(负荷能力)及其相关特性,为电力系统的规划和运行提供有效和直观的参考。目前已有方法提出将大电网及其与下级用电系统(主要配电系统)连接点的最大负荷能力(Maximum Loadability,ML)及其概率分布作为大电网或其与配电系统连接点的容量模型,并利用电网容量模型与负荷模型进行卷积进而评估大电网及其连接点可靠性的方法,ML能够较为直观的反映大电网的供电能力,但是该方法只涉及了ML的概率分布,并只讨论了缺电概率及缺电量可靠性指标的计算方法,未能给出与频率相关的分布及可靠性指标的计算方法,在分析计算中忽略了大电网负荷削减策略及节点间的负荷转供对大电网最大负荷能力的影响,并且没有将大电网与配电系统进行统筹分析,具有较大的局限性。

发明内容

本发明提供一种基于传输节点容量模型的多电压等级电网可靠性评估方法,不仅实现统筹多电压等级系统的可靠性分析计算,而且能直观反映相应电网(系统)的有效(可用)传输容量(负荷能力)及其相关特性,提高电力系统可靠性分析技术水平。

为了达到上述目的,本发明提供一种基于传输节点容量模型的多电压等级电网可靠性评估方法包含以下步骤:

步骤S1、确定不同电压等级电网的边界传输节点;

所述的边界传输节点是指输电网或配电网中某一区域或者设备,在这一区域或设备上,一个或多个电网用户或者下一级电压等级电网从服务提供者那里获得输电服务,通过边界传输节点,相应电压等级的输电网或者配电网将能量传输给下级电压等级的输电网或配电网,或者通过这些边界传输节点使零售用户与输配电网相连;

步骤S2、确定电网及边界传输节点的容量模型,即电网及边界传输节点的最大负荷能力模型;

步骤S3、将电网及边界传输节点的最大负荷能力模型与相应的电网及边界传输节点的负荷模型相结合,实现对电网及其边界传输节点可靠性的评估;

步骤S4、在配电网可靠性分析中计及上级输电网及其边界传输节点的容量模型,实现统筹多电压等级电网的可靠性分析计算。

选择所研究电网与下级电网连接处的变电站或配电站的低压侧母线作为所研究电网的边界传输节点,或者选择所研究电网内为某些重要负荷直接供电的变电站或配电站的低压侧母线作为该电网的边界传输节点。

将电网及边界传输节点的有效传输容量的概率和频率分布统称为电网及边界传输节点容量模型;

电网及其k个边界传输节点的容量模型如下式所示:

Fx(PD1,PD2,...,PDk),P(Fx)=P(x),F(Fx)=F(x)(1)

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