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配电系统可靠性及评估方法 总被引:3,自引:0,他引:3
介绍配电系统可靠性指标和可靠性评估的基本方法。通过结线方式、硬件设施、运行管理及人为因素来分析配电系统的可靠性,并提出提高其可靠性的有关措施。 相似文献
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在传统配电系统可靠性分析的基础上,考虑了实际运行过程中气候条件、元件老化这两类不确定因素,使元件故障率成为时间的函数,并将其与时变负荷模型和停电损失费用模型相结合,基于Monte-Carlo法编制了可靠性评估算法,以计算负荷点及整个系统的可靠性与经济性指标,并通过算例分析说明了考虑不确定时变因素后对可靠性指标的影响程度,以此说明本算法的有效性。 相似文献
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通过配电系统可靠性评估,找到配电网络的薄弱环节,发现影响供电可靠性的主要因素,针对存在的问题提出具体的改进措施,进一步提高供电的可靠性,使整个系统的安全性和经济效益得到显著增加。 相似文献
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配电系统是电力系统中直接针对用户的环节,是连结发输电组合系统与用户的桥梁,因而,其对用户供电质量和供电可靠性的影响也最为直接。同时,电力系统可靠性越来越为人们所重视。为此,以配电网络可靠性为研究对象,对多种配电网络可靠性评估算法进行了综述与比较分析,指出了算法的优缺点。另外,对工程上常用的配电系统可靠性指标进行了详细的说明与分析。 相似文献
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城市配电系统可靠性评估方法研究 总被引:6,自引:0,他引:6
提出一种实用的城市配电系统可靠性评估方法。该方法针对城市配电网的特点,建立了包括相关故障、共模故障、计划检修、拉闸限电及各种内外部因素影响的可靠性计算评估数学模型。采用该方法对太原地区高低压配电网进行了可靠性计算,结果表明该方法是可行而实用的。 相似文献
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基于改进状态转移模型的配电系统可靠性评估 总被引:1,自引:0,他引:1
根据配电系统中断路器、分段开关、联络开关等可操作性元件的动态特性建立系统的状态转移模型.因系统中可操作元件数量有限,所以模型中状态的数量也就相应比较少.基于状态转移模型,对所有静态元件,包括变压器、线路,进行一次、二次分类,而对每类元件仅模拟一次故障情况下系统的状态转移,计算出各状态的故障率和故障持续时间.然后通过简单的倍乘和叠加运算计算出各负荷点的可靠性指标.该状态转移模型考虑了继电保护元件故障的影响,且算法结构简单,相对于网络等值法,计算冗余小,计算速度快.通过对IEEE RBTS试验算例的分析和比较,验证了该模型和算法的有效性. 相似文献
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继电保护装置时变失效率估算及其区域性差异分析 总被引:3,自引:0,他引:3
相比恒定失效率,时变失效率在可靠性评估的准确度方面具有优势。文中针对电网继电保护装置失效特性,在区分偶然失效和老化失效的基础上,利用指数分布函数拟合估算继电保护装置的常值偶然失效率,利用Weibull、正态等分布函数拟合,估算时变的老化失效率,并利用可决系数比较拟合的优劣。基于区域电网继电保护装置现场失效情况形成数据,获得了该电网保护装置的时变失效率。仿真表明,实际电网的老化失效数据符合Weibull分布。针对该电网地理特点,分析了环境、区域因素对保护装置失效率的影响,结果表明该区域电网保护装置恒定失效率基本一致,老化失效率与自然气候相关。 相似文献
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用蒙特卡罗法评估配电系统模糊可靠性 总被引:1,自引:0,他引:1
针对配电系统的随机事件和元件原始参数的模糊性,提出了一种基于蒙特卡罗仿真法(MCS)的模糊可靠性评估方法。使用模糊集理论,用隶属函数表示元件故障率和修复率的模糊性。该方法不仅可以获得配电系统可靠性指标的期望值,同时得到可靠性指标在不同置信度上的分布。通过仿真算例验证了该方法的有效性。 相似文献
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利用故障模式影响分析法(FMEA),首先对复杂的配电网进行网络等值的简化,将复杂配电网逐步等值为简单的辐射形配电网;然后重点研究了配电网中设备在不同运行阶段的故障率规律,给出了不同阶段故障率的模型,并提出了实时故障率的概念。在此基础上,利用实时故障率对配电网的可靠性指标进行修正,得到了改进的可靠性评估模型,该模型较完备地考虑了设备运行年限的不同阶段对配电网可靠性评估的影响。实例计算结果表明,该可靠性评估模型是一种有效的配电网可靠性评估算法,能更真实地反应配电网的实际情况。 相似文献
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基于最小割集法的配电网可靠性评估算法 总被引:6,自引:0,他引:6
提出了1种基于最小割集的配电网可靠性评估实用的算法,并编制了相应的应用程序。该算法考虑了系统运行的实际情况,列举引起负荷点停电事件割集,还考虑了负荷点供电的转移特性,网络元件的计划检修和主动性故障,可使评估过程更加合理和有效。 相似文献
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基于可靠性指标逆流传递和顺流归并的配电网可靠性评估 总被引:8,自引:0,他引:8
针对含主电源和一个备用电源的配电网,提出一种快速可靠性评估算法。该算法将配电网分成连接主电源至备用电源的主网络和余下的支网络。先通过元件可靠性指标的逆流传递求支网络各结点的逆流可靠性指标,并用接于主网络各支结点的等效元件替代相应的支网络。再用故障模式影响分析(failure-mode-effect-analysis,FMEA)法计算主网络各结点的可靠性指标和支结点的顺流可靠性指标。然后,通过片可靠性指标的顺流归并求支网络各结点的顺流可靠性指标。综合逆流和顺流可靠性指标即得支网络各结点的可靠性指标。该算法考虑了断路器和分段开关操作时间的差异,它不仅具有FMEA法的准确度,而且计算速度比已有方法快得多。算例仿真验证该方法的有效性。 相似文献
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