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【技术实现步骤摘要】
本申请涉及智能电网,具体地,涉及一种关键风险源确定方法、系统、计算机设备和可读存储介质。
技术介绍
1、随着现代经济社会发展的需要,城市电网的结构变得更加复杂多样,对电网的安全性和韧性提出了更高的要求,例如电力系统中容易造成灾难性影响的高影响低频率(hilf)事件逐渐受到关注。针对该高影响低频率(hilf)事件提出了信息物理融合系统,通过该信息物理融合系统对智能电网进行监测、共享及管理等。但是目前的电力信息物理融合系统较为复杂,且由于信息层、物理层交互耦合增加了外部威胁和攻击的风险而比较脆弱,存在各种不可消除的系统风险。
2、针对该系统风险,《黑龙江电力》刊中第46卷第2期公开了一篇技术文献:文章编号:2095-6843(2024)02-0138-08),标题为【基于logistic回归的韧性城市电网信息物理融合系统风险源辨识】,该文献针对韧性城市电网信息物理融合系统风险源的系统性量化问题,提出基于logistic回归的风险源辨识模型。通过分析韧性城市电网信息物理融合系统风险产生位置,从物理层、信息层、耦合层和外部环境4个方面选取潜在风险源。根据风险源和风险事件的映射关系,借助logistic回归分析对风险源进行筛选,构建韧性城市电网信息物理融合系统风险源体系,得出对风险事件有显著影响的主要风险源。
3、但是该文献主要是通过对选取的风险源进行统一分析,以确定风险源和风险事件之间的对应关系,从而方便在实际工作中及时确定风险源对应可能发生的风险事件,从而实现对风险事件进行预先的防控处理。但是如果未及时发现并确
4、因此,目前亟需一种可以对已发生的风险事件进行风险源分析和确定的方法。
技术实现思路
1、本申请实施例中提供了一种关键风险源确定方法、系统、计算机设备和可读存储介质。
2、本申请实施例的第一个方面,提供了一种关键风险源确定方法,应用于电网信息物理融合系统,所述方法包括:
3、根据所述电网信息物理融合系统中各风险源之间的影响系数对各风险源进行层级划分,得到所述电网信息物理融合系统的风险源递阶层次结构;其中,所述风险源递阶层次结构用于表征各层级风险源之间的相互作用关系;
4、根据历史风险事件中各风险源的发生频次确定所述风险源递阶层次结构中各层级内部的风险源作用路径;
5、根据所述风险源递阶层次结构和各层级内部的所述风险源作用路径确定所述电网信息物理融合系统中关键风险源之间的作用关键关系路径;其中,所述作用关键关系路径是指所述电网信息物理融合系统中各风险源之间的作用路径;
6、基于所述作用关键关系路径从所述电网信息物理融合系统中当前风险事件对应的各所述潜在风险源中确定目标关键风险源。
7、在本申请一个可选实施例中,所述根据所述电网信息物理融合系统中各风险源之间的影响系数对各风险源进行层级划分,得到所述电网信息物理融合系统的风险源递阶层次结构,包括:
8、确定所述电网信息物理融合系统中的风险源,得到风险源集合;
9、根据预先配置的各风险源之间的影响因子,确定各风险源之间的所述影响系数;
10、根据预先配置的阈值与所述影响系数确定各风险源的可达矩阵;
11、按照预设条件对所述可达矩阵中的各风险源进行层次划分,得到所述电网信息物理融合系统的所述风险源递阶层次结构。
12、在本申请一个可选实施例中,所述根据预先配置的各风险源之间的影响因子,确定各风险源之间的所述影响系数,包括:
13、根据预先配置的各风险源之间的所述影响因子,确定各风险源之间的直接影响系数;
14、针对各风险源,根据所述直接影响系数确定各风险源与所述风险源集合中最高风险源之间的综合影响系数;其中,所述最高风险源是指所述风险源集合中风险最高的风险源;
15、根据预先配置的不同阈值和各风险源的所述综合影响系数确定各风险源之间的邻接影响系数;其中,所述邻接影响系数用于表征相邻两个风险源之间的相互影响水平。
16、在本申请一个可选实施例中,在所述针对各风险源,根据所述直接影响系数确定各风险源与所述风险源集合中最高风险源之间的综合影响系数之前,所述方法还包括:
17、对各风险源之间的所述直接影响系数进行归一化处理,得到标准化直接影响系数;
18、对应的,所述针对各风险源,根据所述直接影响系数确定各风险源与所述风险源集合中最高风险源之间的综合影响系数,包括:
19、根据所述标准化直接影响系数确定各风险源与所述风险源集合中最高风险源之间的所述综合影响系数。
20、在本申请一个可选实施例中,在所述根据所述直接影响系数确定各风险源与所述风险源集合中最高风险源之间的综合影响系数之后,所述方法还包括:
21、基于各风险源的所述综合影响系数构建综合影响矩阵;
22、对应的,所述根据预先配置的不同阈值和各风险源的所述综合影响系数确定各风险源之间的邻接影响系数,包括:
23、基于所述综合影响矩阵,确定不同预设阈值下各风险源之间的所述邻接影响系数。
24、在本申请一个可选实施例中,所述根据预先配置的阈值与所述影响系数确定各风险源的可达矩阵,包括:
25、将各所述邻接矩阵中风险源所在行和所在列元素之和确定为风险源节点度;
26、基于所述风险源节点度从所述不同预设阈值中确定目标阈值;
27、根据所述目标阈值和各所述邻接矩阵确定各风险源的所述可达矩阵。
28、在本申请一个可选实施例中,所述按照预设条件对所述可达矩阵中的各风险源进行层次划分,得到所述电网信息物理融合系统的所述风险源递阶层次结构,包括:
29、基于所述可达矩阵,根据预先配置的阈值与所述影响系数确定各预设风险层级中风险源的可达集合、前因集合、共同集合;
30、确定所述可达集合与所述前因集合的交集;
31、将所述交集和所述可达集合相同的风险源划分至预设风险源递阶层次结构的同一层次,得到所述风险源递阶层次结构。
32、在本申请一个可选实施例中,所述根据历史风险事件中各风险源的发生频次确定所述风险源递阶层次结构中各层级内部的风险源作用路径,包括:
33、确定各风险源在历史风险事件的历史发生频次;
34、根据所述历史发生频次确定各风险源之间的耦合强度;
35、根据各风险源的所述耦合强度,确定所述风险源递阶层次结构中各层级内部的所述风险源作用路径。
36、在本申请一个可选实施例中,所述根据所述历史发生频次确定各风险源之间的耦合强度,包括:
37、确定各风险源在所述历史风险事件的历史发生频次,并对所述发生频次进行无量纲化处理;
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1.一种关键风险源确定方法,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的关键风险源确定方法,其特征在于,所述根据所述电网信息物理融合系统中各风险源之间的影响系数对各风险源进行层级划分,得到所述电网信息物理融合系统的风险源递阶层次结构,包括:
3.根据权利要求2所述的关键风险源确定方法,其特征在于,所述根据预先配置的各风险源之间的影响因子,确定各风险源之间的所述影响系数,包括:
4.根据权利要求3所述的关键风险源确定方法,其特征在于,在所述针对各风险源,根据所述直接影响系数确定各风险源与所述风险源集合中最高风险源之间的综合影响系数之前,所述方法还包括:
5.根据权利要求3所述的关键风险源确定方法,其特征在于,在所述根据所述直接影响系数确定各风险源与所述风险源集合中最高风险源之间的综合影响系数之后,所述方法还包括:
6.根据权利要求5所述的关键风险源确定方法,其特征在于,所述根据预先配置的阈值与所述影响系数确定各风险源的可达矩阵,包括:
7.根据权利要求2所述的关键风险源确定方法,其特征在于,所述按照预设条件对所
8.根据权利要求1所述的关键风险源确定方法,其特征在于,所述根据历史风险事件中各风险源的发生频次确定所述风险源递阶层次结构中各层级内部的风险源作用路径,包括:
9.根据权利要求8所述的关键风险源确定方法,其特征在于,所述根据所述历史发生频次确定各风险源之间的耦合强度,包括:
10.根据权利要求9所述的关键风险源确定方法,其特征在于,根据如下公式计算各风险源之间的所述耦合强度:
11.根据权利要求4所述的关键风险源确定方法,其特征在于,在所述根据所述风险源递阶层次结构和所述风险源作用路径确定所述电网信息物理融合系统中关键风险源之间的作用关键关系路径之前,所述方法还包括:
12.根据权利要求11所述的关键风险源确定方法,其特征在于,所述确定各风险源在所述电网信息物理融合系统中的综合中心度和度数中心性值,包括:
13.根据权利要求12所述的关键风险源确定方法,其特征在于,根据如下公式计算所述综合中心度:
14.根据权利要求11所述的关键风险源确定方法,其特征在于,所述确定各风险源在所述电网信息物理融合系统中的综合中心度和度数中心性值,包括:
15.根据权利要求14所述的关键风险源确定方法,其特征在于,根据如下公式计算所述度数中心性值:
16.根据权利要求1所述的关键风险源确定方法,其特征在于,所述根据所述风险源递阶层次结构和各层级内部的所述风险源作用路径确定所述电网信息物理融合系统中关键风险源的作用关键关系路径,包括:
17.根据权利要求1所述的关键风险源确定方法,其特征在于,还包括:
18.一种关键风险源确定系统,其特征在于,应用于电网信息物理融合系统,所述关键风险源确定系统至少包括:
19.一种计算机设备,包括:包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至17中任一项所述方法的步骤。
20.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至17中任一项所述的方法的步骤。
...【技术特征摘要】
1.一种关键风险源确定方法,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的关键风险源确定方法,其特征在于,所述根据所述电网信息物理融合系统中各风险源之间的影响系数对各风险源进行层级划分,得到所述电网信息物理融合系统的风险源递阶层次结构,包括:
3.根据权利要求2所述的关键风险源确定方法,其特征在于,所述根据预先配置的各风险源之间的影响因子,确定各风险源之间的所述影响系数,包括:
4.根据权利要求3所述的关键风险源确定方法,其特征在于,在所述针对各风险源,根据所述直接影响系数确定各风险源与所述风险源集合中最高风险源之间的综合影响系数之前,所述方法还包括:
5.根据权利要求3所述的关键风险源确定方法,其特征在于,在所述根据所述直接影响系数确定各风险源与所述风险源集合中最高风险源之间的综合影响系数之后,所述方法还包括:
6.根据权利要求5所述的关键风险源确定方法,其特征在于,所述根据预先配置的阈值与所述影响系数确定各风险源的可达矩阵,包括:
7.根据权利要求2所述的关键风险源确定方法,其特征在于,所述按照预设条件对所述可达矩阵中的各风险源进行层次划分,得到所述电网信息物理融合系统的所述风险源递阶层次结构,包括:
8.根据权利要求1所述的关键风险源确定方法,其特征在于,所述根据历史风险事件中各风险源的发生频次确定所述风险源递阶层次结构中各层级内部的风险源作用路径,包括:
9.根据权利要求8所述的关键风险源确定方法,其特征在于,所述根据所述历史发生频次确定各风险源之间的耦合强度,包括:
10.根据权利要求9所述的关键风险源确定方法,其特征在于,根据如下公式计算...
【专利技术属性】
技术研发人员:宋平,魏新迟,董佳,李存斌,张琪祁,周健,时珊珊,苏运,
申请(专利权)人:国网上海市电力公司,
类型:发明
国别省市:
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