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D.P. Clancy G. Gross F.F. Wu 《International Journal of Electrical Power & Energy Systems》1983,5(2):101-114
The development of a solution method and computer program for the evaluation of multiarea reliability is reported. An interconnected power system is modelled as a capacitated network with probabilistic arc capacities. The proposed solution method consists of an analytic state space decomposition phase and a Monte-Carlo simulation phase. An optimization problem is solved to minimize the total computational time for the two phases. The solution of the optimal mix problem determines the termination of the decomposition phase and the size of sample for the Monte-Carlo phase. A new reliability index, the inadequate transfer capability, is introduced. This measure indicates the relative effectiveness of either increasing existing capacities or opening new interconnections between two areas. The proposed method has been incorporated into a computationally efficient production grade software package, called Remain (Reliability Evaluation of Multiarea Interconnections). The application of Remain to a seven-area example for planning-system enhancement is given. Computational-times data is also presented. 相似文献
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在配电网故障恢复过程中常出现因电压越限、线路过载等需进行切负荷操作,降低了配电网的供电可靠性。分布式电源(DG)的接入会影响配电网的供电可靠性,但是其影响性质和程度均取决于其接入位置与容量。分析了DG接入对配电网可靠性、电压及网损的影响,并提出了一种DG选址与定容方法:随机生成事故集,以配电网故障平均停电量最小为目标函数,以线路不过载、电压不越限等配电网稳定运行要求为约束条件,利用和声算法搜索最优方案。算例分析表明本方法能提供合理的DG位置与容量方案。 相似文献
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计及微电网中可再生能源间歇性影响的配电网可靠性评估 总被引:1,自引:0,他引:1
为分析微电网中可再生能源分布式电源(DG)的间歇性对供电可靠性的影响,运用马尔科夫方法在计及负荷重要性的多个负荷水平下建立由间歇性DG和储能装置组成的微电源的输出功率多状态模型,根据该模型和微电网孤岛运行时的功率平衡关系,提出微电网中每个负荷点的微电源输出功率的两状态模型。基于微电源两状态模型,提出一种含微电网的配电网可靠性评估方法和评价微电源持续供电能力的新指标。算例验证了所提方法的可行性和有效性。结果表明,微电网网内用户的供电概率得到提高,但在计及DG出力间歇性时,用户的平均停电次数指标有恶化的趋势;合理配置储能装置的容量及最大出力,能改善间歇性DG出力对微电网用户持续供电能力的不利影响。 相似文献
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现代自动化信息化技术的广泛应用对重要场所供电保障系统可靠性提出了很高要求,分布式发电技术和孤立电力系统的发展为提供新型可靠性供电提供了新的选择。提出分布式电源应用于孤立系统提高系统供电安全可靠性的思想,介绍了分布式发电技术,阐述了分布式电源提高孤立系统可靠性的基本思路,在充分考虑分布式电源不同形式、冷热电联产系统等因素基础上,建立了分布式电源的经济模型,研究了孤立电网规划模型。算例计算证明了规划模型的正确性和有效性,并表明了分布式电源对孤立系统可靠性提高的显著作用。 相似文献
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为了快速求取负荷或元件可靠性参数变化后系统的可靠性指标,深入分析了发电系统可靠性指标随负荷变化的曲线,选取合适的函数对可靠性指标和负荷进行坐标变换,使变换后的变量之间近似满足二次函数关系,对经坐标变换后的自变量和因变量建立一元二次回归模型,然后再进行坐标的逆变换,从而得到发电系统可靠性指标关于系统负荷的回归方程.对算例结果进行显著性检验,结果表明各可靠性指标回归方程的F检验值均大于F0.01,说明回归方程具有高度显著性.此外,还建立了发电系统可靠性指标随机组可靠性参数变化的多元非线性回归模型.这2个模型不仅揭示了发电系统可靠性指标与负荷和机组可靠性参数之间的变化规律,还可以用来估计参数变化后系统的可靠性以及预测系统未来某时刻的可靠性. 相似文献
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电力通信系统可靠性研究 总被引:9,自引:1,他引:9
可靠性问题是电力系统的永恒主题。而电力通信系统作为现代电网控制系统的神经网络,其网络可靠性与电力系统的可靠性一起共同成就了安全、稳定运行的电力生产系统。文章对电力通信系统运行中影响其可靠性的因素进行了分析,从可靠性因果关系和网络分层的角度提出了电力通信系统可靠性研究的思路和方法。并以电力调度交换网为例,对电力通信网可靠性的指标体系的建立、评价模型的构造、评价方法步骤和可靠性管理思路进行了探讨。 相似文献
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针对目前发输电系统可靠性综合评估算法中蒙特卡罗仿真效率不高的问题,提出了一种利用模糊自组织映射(SOM)神经网络进行状态筛选的可靠性快速评估算法。SOM神经网络具有拓扑特征保持性质,经过训练后的SOM网络具有模式聚类能力,即不同的运行模式被映射到输出平面的相应位置,因而能对暂态稳定性进行判别。由于SOM具有学习训练时间短的优点,因而特别适于可靠性评估。将模糊SOM网络和序贯蒙特卡罗仿真结合在一起对系统状态进行筛选,首先将明显不失稳的无效系统状态筛掉,大大减少了需要完全评估的系统状态数,从而显著提高了综合评估的效率。通过对IEEE—RTS标准算例系统的计算,结果表明所提算法快速有效,具有良好的应用价值。 相似文献
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故障树分析在电力系统可靠性研究中的应用 总被引:12,自引:0,他引:12
对于设计人员来说,如何在方案论证阶段就直观、清晰地了解到各种方案中电力系统的可靠性是十分重要的。为解决较复杂的电力系统的安全性和可靠性问题,应把系统的故障与组成系统的部件的故障有机地联系在一起。通过实例分析,介绍了故障树分析的基本概念、建模方式、计算步骤及其在电力系统可靠性研究中的应用。 相似文献
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The aim of this study is to simulate the impact of non-programmable generation sources, in particular wind farms, on the reliability of an electric power system. A probabilistic model has been implemented, to evaluate the influence of wind generation on the amount of secondary/tertiary generating reserve, required in a hydro-thermoelectric system to maintain a certain level of reliability. 相似文献
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实施需求侧管理可以提高能源利用率,减少最大负荷需求量,相当于间接增加了系统的发电容量,因此能够提高发电系统的可靠性。简要介绍了发电系统可靠性指标,建立发电系统可靠性分析模型,包括发电容量模型和负荷模型,并分析了非时序蒙特卡洛法在发电系统可靠性评估中的应用。采用模拟法定量,以IEEE可靠性测试系统RTS(Reliability Test System)为例定量分析需求侧管理对发电系统可靠性的影响,分析结果表明实施需求侧管理能够提高能源利用率和发电系统的可靠性,使系统更加安全、经济、可靠地对用户供电。 相似文献
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对某省1996年至2000年发电设备可靠性指标完成情况及影响因素进行了分析,找到造成机组非计划停运和降出力的主要因素,制定出提高机组热控专业可靠性的管理措施和技术措施,保证机组的安全经济运行。 相似文献
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采用解析法对电源规划中的可靠性进行了分析,为电源规划和检修安排提供了重要的参考依据,电源规划中的可靠性是对发电容量是否满足负荷需求进行判断。因此建立了相应的容量模型和负荷模型,当考虑检修计划时,利用减机组算法修改容量模型,由于互联系统支援可以大大提高系统的可靠性,考虑系统相互支援以及联络线容量,建立了等效支援系统模型,利用并联算法将容量模型、负荷模型,等效支援系统模型合并,形成最终的综合模型,从综合模型中可得到5个可靠性指标:电力不足概率LOLP(Lack of Load Probadility),电力不足时间期望LOLE(Lack of Load Expectation),电量不足期望值EENS(Energy Expectation Not Served),电力不足频率LOLF(Lack of Load Frequency),电力不足持续时间D(Duration)。根据解析法已编制程序,并投入了实际应用,应用中证明算法设计的合理性。 相似文献