[发明专利]一种基于配电自动化的配电系统供电可靠性评估方法在审
申请号: | 201710113664.2 | 申请日: | 2017-02-28 |
公开(公告)号: | CN106934532A | 公开(公告)日: | 2017-07-07 |
发明(设计)人: | 荣秀婷;叶彬;陈煜;李周;吴延峰 | 申请(专利权)人: | 国网安徽省电力公司经济技术研究院 |
主分类号: | G06Q10/06 | 分类号: | G06Q10/06;G06Q50/06 |
代理公司: | 天津市北洋有限责任专利代理事务所12201 | 代理人: | 杜文茹 |
地址: | 230022 安徽*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 配电 自动化 系统 供电 可靠性 评估 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种配电系统供电可靠性评估方法。特别是涉及一种基于配电自动化的配电系统供电可靠性评估方法。
背景技术
目前,在配电系统供电可靠性评估中,通常是采用故障模式后果分析法(Failure Mode and Effect Analysis,FMEA)来评估配电系统供电可靠性。该方法首先列出系统全部可能出现的故障状态,以段作为负荷转移的最小单位,以每一个线路元件为对象,分析每一个基本故障事件及其后果。然后依次设置故障情况下各元件的故障率及停电时间,并分别计算当前故障下的供电可靠性指标,将结果累加就可以求出各负荷点的供电可靠性指标。求出各负荷点的供电可靠性指标后,可根据可靠性指标计算公式计算整个配电系统的供电可靠性指标。但该方法不适用于评估已安装配电自动化终端的线路的供电可靠性。安装配电自动化终端后,线路及开关元件故障查找时间会根据自动化终端安装位置不同而相应缩短,且安装自动化三遥终端的开关元件动作时间会有所缩短,因而总故障停电时间缩短,线路供电可靠性有所提升。然而现有方法,线路及开关元件故障查找时间是固定的,故障查找时间及开关动作时间不能根据自动化终端安装数量及位置变化,不能体现安装配电自动化终端对供电可靠性的提升效果。
随着配电自动化的普及,原利用故障模式后果分析法评估供电可靠性的方法不能适应于安装配电自动化终端的线路。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是,提供一种能够适应于安装配电自动化终端线路的基于配电自动化的配电系统供电可靠性评估方法。
本发明所采用的技术方案是:一种基于配电自动化的配电系统供电可靠性评估方法,首先列出系统全部可能出现的故障状态,以段作为负荷转移的最小单位,以每一个线路元件为对象,进行元件故障后果分析,得到元件故障停电时间,再进行可靠性指标计算,得到配电系统供电可靠性指标;其中,所述的元件故障停电时间包括:故障查找时间、故障区域隔离时间和故障修复时间;所述的可靠性指标计算包括系统平均停电频率指标SAIFI,单位:次/户·年、系统平均停电持续时间指标SAIDI,单位:小时/户·年、用户平均停电持续时间指标CAIDI,单位:小时/停电用户·年和平均供电可用率指标ASAI,单位:%。
所述的故障查找时间是采用如下公式:
tij1=ta×lij(1)
其中;i代表负荷点、j代表元件故障,tij1代表负荷点i在故障j下的故障查找时间;ta代表平均单位线路故障查找时间;lij代表负荷点i在故障j下的故障查找长度;
若故障点两端分段开关已安装自动化终端,则可对故障段进行快速定位,此时故障查找长度lij为0;若线路中部分分段开关已安装自动化终端,则故障查找长度lij等于线路首端或前一自动化终端至故障段首端的长度。
所述的故障区域隔离时间,是由如下公式获得:
tij2=to+tc(2)
其中,to为开关或断路器断开时间,tc为开关或断路器合闸时间,tij2代表负荷点i在故障j下的故障隔离时间,开关或断路器的开断时间由开关或断路器的自动化程度决定,满足如下公式:
所述故障修复时间的获得是故障发生地区故障j的故障修复时间统计值的平均值,用tij3表示,是指负荷点i在故障j下的故障修复时间。
所述元件故障停电时间,是由如下公式计算:
tij为负荷点i在故障j下的故障停电时间;tij1代表负荷点i在故障j下的故障查找时间;tij2代表负荷点i在故障j下的故障隔离时间;tij3代表负荷点i在故障j下的故障修复时间。
所述的系统平均停电频率指标SAIFI、系统平均停电持续时间指标SAIDI、用户平均停电持续时间指标CAIDI和平均供电可用率指标ASAI是采用如下公式:
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