[发明专利]一种考虑多类型终端的中低压配电网可靠性评估方法有效
申请号: | 202111090087.2 | 申请日: | 2021-09-17 |
公开(公告)号: | CN113793039B | 公开(公告)日: | 2023-07-18 |
发明(设计)人: | 刘洪;滑雪娇 | 申请(专利权)人: | 天津大学合肥创新发展研究院;安徽希耀电力科技有限公司 |
主分类号: | G06Q10/0639 | 分类号: | G06Q10/0639;G06Q50/06 |
代理公司: | 安徽合肥华信知识产权代理有限公司 34112 | 代理人: | 余成俊 |
地址: | 230031 安徽省合肥*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 考虑 类型 终端 低压 配电网 可靠性 评估 方法 | ||
1.一种考虑多类型终端的中低压配电网可靠性评估方法,其特征在于:具体包括以下步骤:
(1)建立中低压配电网可靠性协同评估框架;
(2)结合馈线分区理念,对配置不同类型终端设备的馈线区进行分类;
(3)基于构建的分区逻辑,建立考虑多模块智能终端设备配置的故障查找与影响分析过程;
(4)结合所提故障查找与影响分析过程,提出不同电压等级协同分析的中低压蒙特卡洛可靠性评估方法;
所述的建立中低压配电网可靠性协同评估框架,具体内容如下:将中低压配电系统分为中压配电网层和低压配电网层;故障发生后,响应过程包括层次内部处理和层次间数据传递,当故障发生在低压配电网层时,上游开关动作将其与上级非故障层隔离,即中压配电网层不受影响,因此低压配电网层只有故障的层次内部处理,具体故障后层次间的故障协同处理过程如下:中压配电网层首先分析其中各元件故障对负荷点造成的影响,代入故障元件的可靠性参数,进行定量计算,并对输出结果进行统计,得到各负荷点可靠性指标;低压配电网层将负荷点的可靠性指标作为输入参数之一,分析其中各个元件故障对用户造成的供电影响,计算出每一台配变下用户的供电可靠性指标,对结果进行统计和加权平均,进而获得中低压配电网的户均供电可靠性指标;
所述的结合馈线分区理念,对配置不同类型终端设备的馈线区进行分类,具体如下:将所述的配置不同类型终端设备的馈线区划分为6个最小隔离区,最小隔离区是具有共同入口开关的元件集和,且每一最小隔离区只包括一个开关,同一最小隔离区的元件故障影响相同,故障发生后,各最小隔离区根据相互的位置关系进一步划分为不同的类型:
(1)故障区:故障元件所属的最小隔离区为故障区,故障区域停电时间为故障处理时间;
(2)正常区:故障发生后,故障区域的上游区中,能够通过级差保护快速与故障区域隔离的最小隔离区,停电时间近似为0,此类最小隔离区的集和定义为正常区;(3)上游人工隔离区与上游自动隔离区:上游隔离区定义为从故障区的入口开关所连接的另一最小隔离区到正常区之间的范围,上游隔离区停电时间因其入口开关和故障区入口开关配置的终端类型不同而不同;
(4)人工联络转供区与自动联络转供区:联络转供区定义为发生故障后通过下游联络线路转供恢复供电的区域,联络转供区停电时间因其入口开关配置的终端类型不同而不同;
所述的上游隔离区停电时间因其入口开关和故障区入口开关配置的终端类型不同而不同,具体如下:
1)若上游隔离区的入口开关未配置自动化终端或配置二遥终端,上游隔离区的停电时间为人工现场操作隔离故障时间,此时上游隔离区可进一步定义为上游人工隔离区;
2)若故障区入口开关未配置自动化终端或配置二遥终端,上游隔离区的停电时间为人工现场操作隔离故障时间,定义为上游人工隔离区;
3)若上游隔离区的入口开关和故障区入口开关均配置三遥终端,停电时间为远程故障隔离时间,此时上游隔离区进一步定义为上游自动隔离区;
所述的联络转供区停电时间因其入口开关配置的终端类型不同而不同,具体如下:1)若联络转供区的入口开关未配置自动化终端或配置二遥终端,则停电时间为人工现场操作负荷转供时间,此时联络转供区进一步定义为人工联络转供区;
2)若联络转供区的入口开关配置了三遥终端,则停电时间为远程负荷转供时间,定义为自动联络转供区。
2.根据权利要求1所述的一种考虑多类型终端的中低压配电网可靠性评估方法,其特征在于:所述的各个负荷点为中压配电网中的每一台配电变压器。
3.根据权利要求2所述的一种考虑多类型终端的中低压配电网可靠性评估方法,其特征在于:所述的中压配电网层的输出结果包括:负荷点LPj的故障频率λj和停电时间tj。
4.根据权利要求1所述的一种考虑多类型终端的中低压配电网可靠性评估方法,其特征在于:若联络线无法将故障区下游负荷全部转供,则被削减的负荷停电时间为故障处理时间。
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