一种城市配电网运行方式的风险等级评估方法及其系统技术方案

技术编号:13165538 阅读:56 留言:0更新日期:2016-05-10 11:05
本发明专利技术公开了一种城市配电网运行方式的风险等级评估方法,包括:按维数输入所有历史数据以建立风险评估数据库;对风险评估数据库中的不同维数的所有历史数据之间进行相关性分析,以生成相关性系数表;根据风险评估数据库及相关性系数表评估风险等级。与现有技术相比,本发明专利技术的方法建立了包括多维历史数据的数据库,并结合多维历史数据进行了相关性分析,最后根据数据库及相关性分析的结果进行风险等级的评估,综合多个方面的因素(多维历史数据中包括故障信息及其影响因素)实现了对配电网运行的风险评估,使得评估结果更加准确。相应地,本发明专利技术还公开了一种城市配电网运行方式的风险等级评估系统。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及配电网安全稳定运行特性分析
,尤其涉及一种基于多维数据 的城市配电网运行方式的风险等级评估方法及其系统
技术介绍
电网的安全稳定运行一直是电力建设的最终目标,配电网作为连接输电网与用户 的重要环节,其运行安全性对整个电网的安全稳定运行至关重要。因此,对配电网的安全性 进行评估,有利于对电网的薄弱环节进行改进措施以提高供电可靠性。其中,配电网的风险 评估是电力系统风险评估的一个重要分支,其是针对电网运行过程中的各种不确定因素, 进行电网风险以及潜在威胁的等级的分类与评估。 目前,城市配电网的风险评估主要包括基于可靠性的风险评估和基于风险管理的 风险评估两种主要方式。从最基本的三道防线出发,到系统风险评估的各项指标建立完善, 配电网的风险评估对保证电网安全稳定运行意义非凡。传统的可靠性评估更加关注发生故 障的概率,而忽略了故障的严重程度及其影响范围,不能满足对系统进行安全稳定运行分 析的需要。风险评估同时考虑了故障的后果和其发生的概率,对指导系统安全稳定运行有 很大的指导意义。作为配电网安全分析的重要环节,风险评估包括年度配网风险评估与配 网检修风险评估两方面内容。现有的配电网风险评估存在以下问题: (1)风险评估与供电可靠性的区别和联系不够明确。可靠性仅从概率角度评估,没 有考虑故障的影响范围和后果严重程度。可靠性是综合所有故障来计算系统失电概率,而 风险评估是对故障进行分类并进行等级评估。 (2)对影响评估结果的风险因素考虑不够全面,导致风险评估不够准确。风险评估 中后果和概率都要求尽可能准确,影响这两个方面的因素包括线路状态,设备情况和天气 等多种多样,尽管影响的程度不同,但忽略任何一种可能存在的因素都会对评估结果造成 影响。
技术实现思路
本专利技术所要解决的技术问题是:提供一种基于多维数据的城市配电网运行方式的 风险等级评估方法及其系统,以使评估结果更加准确。 为解决上述技术问题,本专利技术采用的技术方案如下: 提供一种城市配电网运行方式的风险等级评估方法,包括步骤:按维数输入所有历史数据以建立风险评估数据库; 对风险评估数据库中的不同维数的所有历史数据之间进行相关性分析,以生成相 关性系数表; 根据风险评估数据库及相关性系数表评估风险等级。 与现有技术相比,本专利技术的方法先按维数所有历史数据以建立风险评估数据库, 再对不同维数的所有历史数据之间进行相关性分析,以生成相关性系数表,最后根据风险 评估数据库及相关性系数表评估风险等级;即,本专利技术的方法建立了包括多维历史数据的 数据库,并结合多维历史数据进行了相关性分析,最后根据数据库及相关性分析的结果进 行风险等级的评估,综合多个方面的因素(多维历史数据中包括故障信息及其影响因素)实 现了对配电网运行的风险评估,使得评估结果更加准确。 相应地,本专利技术还提供了一种城市配电网运行方式的风险等级评估系统,包括: 建立模块,用于按维数输入所有历史数据以建立风险评估数据库; 分析模块,用于对风险评估数据库中的不同维数的所有历史数据之间进行相关性 分析,以生成相关性系数表;以及 评估模块,用于根据风险评估数据库及相关性系数表评估风险等级。【附图说明】 图1为本专利技术城市配电网运行方式的风险等级评估方法的主流程图。 图2为图1中步骤S102的子流程图。图3为图1中步骤S103的子流程图。 图4为本专利技术城市配电网运行方式的风险等级评估系统的结构框图。【具体实施方式】 现在参考附图描述本专利技术的实施例,附图中类似的元件标号代表类似的元件。 2.请参考图1,本专利技术的城市配电网运行方式的风险等级评估方法,包括如下步 骤: S101,按维数输入所有历史数据以建立风险评估数据库;具体地,收集包括故障信 息和影响因素的所有历史数据;其中,故障信息包括对每一次发生故障的故障类别,设备类 型及后果严重程度,影响因素包括每一次故障发生的社会影响因素,负荷重要性因素,正常 工况故障发生概率值,天气影响因数,设备缺陷影响因数,检修管理因数,检修时间因数,现 场施工因数及控制措施因数等。因此,所建立的数据库包含了多维历史数据。 S102,对风险评估数据库中的不同维数的所有历史数据之间进行相关性分析,以 生成相关性系数表;在此需要说明的是,天气因素对风险等级的影响只有在线路故障这类 情况下才会体现出来,根据故障类别的不同,各个影响因素对配电网的风险等级影响系数 不同。 S103,根据风险评估数据库及相关性系数表评估风险等级。 具体地,请参考图2,步骤S102包括: S1021,根据电网运行特性进行分类,生成一个基本的、概括的相关性联系。 S1022,按故障类别对风险评估数据库中的所有历史数据进行分类。 S1023,分别计算分类后的每类故障中各所述影响因素对风险等级的相关系数;在 此需要说明的是,相关性系数的计算公式为:本文中若两者不相关,不能直接把相关系数0代入公式,因此,计算公式中相关系 数需要在原来基础上加1,即V =r+l。 S1024,根据故障类别、影响因素及相关系数生成相关性系数表,如表1所示: 表1: 具体地,请参考图3,步骤S103包括: S1031,输入所有历史数据。 S1032,确定风险评估数据库中需评估的故障设备及故障类别;例如,确定需要进 行风险评估的设备为发电机、故障类别为1.3。 S1033,根据故障类别搜索所述相关性系数表中,以得到各影响因素对故障类别的 多个相关性系数;例如,搜索相关性系数表(表1),得到发电机故障类别为1.3的各影响因素 的相关性系数分别为:天气因素1、设备缺陷因素1.5、检修管理因素1.1、检修时间因素1.5、 现场施工因素1、社会影响因素1及负荷重要性因素1。 S1034,根据多个相关性系数修正风险评估公式D'iVD,其中,D为原风险值,V为 修正系数,V为风险修正值。 S1035,查询分值表以得到各影响因素的分值;其中,分值表包括如下表2至表8: 表2:设备类型因数 其中,同杆并架双回线长度按单回线长度考虑。如考虑不同设备类型因数时,取分 值高的设备类型。 表3:故障类别因数 其中,故障类别按《电力系统安全稳定导则》要求选取。评估电网基准风险需考虑 第一类、第二类和第三类故障。评估基于问题的风险仅考虑第一类和第二类故障。 表4:天气影响因数?0050?~~其中,本部分依据新版气象灾害预警信号,仅选取其较为严重的黄色、橙色、红色胃 预警等级;台风:黄色预警取1~2、橙色预警取2~3、红色预警取3~4;雷雨大风:黄色预警 取1~1.2、橙色预警取1.2~1.5、红色预警取1.5~2;森林火险:橙色预警取1~1.2,红色预 警取1~1.5;高温:橙色预警取1.1,红色预警取1.2;大雾:橙色预警取1.1,红色预警取1.2; 结冰:视天气情况和线路覆冰情况取值。 表5:设备缺陷因数^其中,可依据各省缺陷管理规定或设备状态评价的规定对设备进行分类、取值。^ 表6:检修管理因数 表7:检修时间因数 表8:现场施工因数 S1036,根据分值及分值计算公式计算总风险值,其中分值计算公式为:概率值=(设备类型因数)X (故障类别因数)X (历史数据统计因数)X (天气影响 因数)X (设备缺陷影响因数)X (检修管理因本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种城市配电网运行方式的风险等级评估方法,其特征在于,包括步骤:按维数输入所有历史数据以建立风险评估数据库;对所述风险评估数据库中的不同维数的所有历史数据之间进行相关性分析,以生成相关性系数表;根据所述风险评估数据库及相关性系数表评估风险等级。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:刘晟郑晓辉何山耿博白恒远潘凯岩王承民谢宁谭大帅吴洪伟李磊
申请(专利权)人:深圳供电局有限公司东方电子股份有限公司上海博英信息科技有限公司
类型:发明
国别省市:广东;44

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