[发明专利]智能变电站二次安措可靠性与复杂度的优化方法有效
申请号: | 202010929087.6 | 申请日: | 2020-09-07 |
公开(公告)号: | CN112039211B | 公开(公告)日: | 2022-03-01 |
发明(设计)人: | 郑永康;廖小君;张海洋;张里;刘明忠;刘勇;沈大千;周文越;丁宣文;韩睿;吴杰;朱鑫;任博;李小鹏;郑超;胡蓉;孟雷;陈迟 | 申请(专利权)人: | 国网四川省电力公司电力科学研究院 |
主分类号: | H02J13/00 | 分类号: | H02J13/00 |
代理公司: | 成都行之专利代理事务所(普通合伙) 51220 | 代理人: | 张超 |
地址: | 610000 四川省成*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 智能 变电站 二次 可靠性 复杂度 优化 方法 | ||
1.智能变电站二次安措可靠性与复杂度的优化方法,其特征在于,包括:
S1:根据智能变电站的待检修设备与运行设备之间的链路及链路可采取的断开方式建立二次安措链路矩阵;
S2:基于所述二次安措链路矩阵及所述链路断开方式的可靠性得到可靠性矩阵,使用所述可靠性矩阵得到二次安措可靠性;
S3:基于二次安措过程中的操作方式以及操作对象对Halstead方法进行改进得到二次安措复杂度;
二次安措过程中的操作方式包括:投入、退出和断开;
二次安措过程中的操作对象包括:GOOSE接收软压板、SV软压板、GOOSE发送软压板、检修压板、出口硬压板和光纤;
所述二次安措复杂度的计算公式:
其中,C1表示二次安措复杂度,N1表示所以操作方式总数,n1表示不同操作方式的个数,表示所有操作对象总数,n2表示不同操作对象的个数,sum表示所有断开操作对象总数,αk表示每个操作对象的复杂度权重;
S4:基于所述二次安措可靠性与所述二次安措复杂度建立综合优化模型,并使用隐枚举法对所述综合优化模型进行求解,得到最优二次安措;
S5:根据所述最优二次安措对智能变电站的待检修设备与运行设备进行断开。
2.根据权利要求1所述的智能变电站二次安措可靠性与复杂度的优化方法,其特征在于,所述S1中的二次安措链路矩阵公式:
其中,所述链路矩阵L为6×n的矩阵,6表示所述二次安措可以采用的断开方式总共有6种,每一行代表一种链路的断开方式,n表示二次安措涉及的链路数,每一列表示一条链路。
3.根据权利要求2所述的智能变电站二次安措可靠性与复杂度的优化方法,其特征在于,所述二次安措链路矩阵对应的断开方式包括:退出GOOSE接收软压板、退出SV软压板、退出GOOSE发送软压板、投入检修压板、退出出口硬压板和断开光纤。
4.根据权利要求1所述的智能变电站二次安措可靠性与复杂度的优化方法,其特征在于,所述S2的子步骤包括:
S21:分析二次安措中待检修设备与运行设备之间的链路断开方式的可靠性得到所述链路断开方式的可靠性取值;
S22:基于S1中所述二次安措链路矩阵及S21中所述可靠性取值得到可靠性矩阵;
S23:根据所述可靠性矩阵进行所述二次安措的可靠性分析与计算得到二次安措可靠性。
5.根据权利要求4所述的智能变电站二次安措可靠性与复杂度的优化方法,其特征在于,所述S21中的所述链路断开方式的可靠性取值包括:退出GOOSE接收软压板、退出SV软压板、退出GOOSE发送软压板和检修压板为数字取值;
退出出口硬压板、断开光纤为物理取值。
6.根据权利要求4所述的智能变电站二次安措可靠性与复杂度的优化方法,其特征在于,所述S22中的可靠性矩阵公式:
其中,Rel表示可靠性矩阵,Relm表示第m条链路的可靠性向量,rij表示每种断开方式的可靠性取值;
所述S23中得到所述二次安措可靠性的计算公式:
其中,R表示二次安措可靠性,表示第j条链路的断开可靠性。
7.根据权利要求1所述的智能变电站二次安措可靠性与复杂度的优化方法,其特征在于,所述S4中得到的综合优化模型:
其中,表示二次安措可靠性的权数,f(x)表示最大化二次安措可靠性,表示归一化处理后的二次安措可靠性,Rmax表示二次安措可靠性最大值,表示二次安措复杂度的权数,g(x)表示最小化二次安措复杂度,表示归一化处理后的二次安措复杂度,表示二次安措复杂度最大值,x表示二次安措链路矩阵中的元素。
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