[发明专利]一种基于图论的多能互补主动配网系统可靠性评估方法有效
申请号: | 202310048166.X | 申请日: | 2023-01-31 |
公开(公告)号: | CN115935711B | 公开(公告)日: | 2023-10-20 |
发明(设计)人: | 雷霞;蔡长林;何明;路轶;胡益;吴昀璞;李敏;杨小磊;温丽丽;李镇义;张国芳;严思予;郭果;郭亮;赵静 | 申请(专利权)人: | 西华大学;国网四川省电力公司 |
主分类号: | G06F30/20 | 分类号: | G06F30/20;G06F30/18;G06F113/04;G06F119/02 |
代理公司: | 北京市领专知识产权代理有限公司 11590 | 代理人: | 潘镜如 |
地址: | 610039 四川*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 多能 互补 主动 系统 可靠性 评估 方法 | ||
1.一种基于图论的多能互补主动配网系统可靠性评估方法,其特征在于:包括以下步骤:
在用户侧构建分布式能源集线器模型;
根据分布式能源集线器模型构建多能互补主动配网系统的结构可靠性评价指标,所述结构可靠性评价指标包括连通可靠度、特征路径长度、网络传输效率,并基于图论给出结构可靠性评价指标的计算方法;
结合故障影响分析法和蒙特卡洛模拟法,提出多能互补主动配网系统的供能可靠性评估指标的计算方法。
2.根据权利要求1所述的一种基于图论的多能互补主动配网系统可靠性评估方法,其特征在于:所述在用户侧构建分布式能源集线器模型的步骤,包括:
所述多能互补主动配网系统包括与气负荷相连的天然气网、与电负荷相连的配电网、用户侧的分布式能源集线器,以及与分布式能源集线器相连的热负荷、冷负荷;
所述分布式能源集线器的输入部分、中间耦合部分、负荷部分之间的转换关系为:
其中,表示气负荷,表示电负荷,表示热负荷,表示冷负荷;表示电输入,表示气输入;表示电-气的转换比例,表示电-电的转换比例,表示电-热的转换比例,表示电-冷的转换比例,且;表示气-气的转换比例的平均能源利用效率,表示气-电的转换比例的平均能源利用效率,表示气-热的转换比例的平均能源利用效率,表示气-冷的转换比例的平均能源利用效率,;表示电-气转换设备的平均能源利用效率,表示气-气转换设备的平均能源利用效率,表示电-电转换设备的平均能源利用效率,表示气-电转换设备的平均能源利用效率,表示电-热转换设备的平均能源利用效率,表示气-热转换设备的平均能源利用效率,表示电-冷转换设备的平均能源利用效率,表示气-冷转换设备的平均能源利用效率;
其中,表示电-气转换设备数,表示气-气转换设备数,表示电-电转换设备数,表示电-热转换设备数,表示电-冷转换设备数,表示气-电转换设备数,表示气-热转换设备数,表示气-冷转换设备数;、分别表示第p个电-气转换设备的额定功率和转换功率;、分别表示第q个气-气转换设备的额定功率和转换功率;、分别表示第i个电-电转换设备的额定功率和转换功率;、分别表示第j个电-热转换设备的额定功率和转换功率;、分别表示第k个电-冷转换设备的额定功率和转换功率;、分别表示第l个气-电转换设备的额定功率和转换功率;、分别表示第m个气-热转换设备的额定功率和转换功率;、分别表示第n个气-冷转换设备的额定功率和转换功率;
构建燃气轮机模型:
其中,表示燃气轮机i消耗的天然气量;表示燃气轮机i输出的电功率;a、b、c表示燃气轮机i的耗气量曲线参数;GHV表示天然气固定的高热值;
构建电转气能源转换设备模型:
其中,表示电转气能源转换设备i的天然气流量;表示电转气能源转换设备i消耗的电功率;表示电转起能源转换设备i的全过程转换效率;
构建冷热电三联供机组模型:
其中,表示燃气轮机的发电功率;表示单台燃气轮机的发电功率;表示燃气轮机投运数量;表示电制冷机输出冷功率;表示制冷系数;表示电制冷机输入电功率;表示燃气锅炉的输出热功率;表示天然气消耗量;表示燃气锅炉热效率;表示燃气锅炉的热损失率;表示㶲功率;表示电量㶲;表示冷量㶲;表示热量㶲;表示冷热电三联供机组输入的燃料总量;表示燃料低位发热值;表示冷热电三联供机组的一次能源利用率;表示冷热电三联供机组输出的电量;表示冷热电三联供机组输出的冷量;表示冷热电三联供机组输出的热量。
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