基于貝葉斯網(wǎng)絡的農(nóng)網(wǎng)有源配電系統(tǒng)可靠性評估
發(fā)布時間:2021-12-16 17:04
由于能源危機和環(huán)境約束,分布式發(fā)電將成為農(nóng)村配電網(wǎng)的有力補充和有效支撐,是未來農(nóng)村配電系統(tǒng)的發(fā)展趨勢。隨著分布式電源、分布式儲能裝置、可控負荷、各類能源在電網(wǎng)中滲透率的日益提高,配電系統(tǒng)由傳統(tǒng)的無源網(wǎng)絡變成有源網(wǎng)絡,系統(tǒng)的網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)和運行方式變得更加復雜,配電系統(tǒng)可靠性評估方法也將發(fā)生變化。鑒于此,本文基于傳統(tǒng)配電系統(tǒng)可靠性評估的研究成果,對農(nóng)網(wǎng)有源配電系統(tǒng)可靠性評估模型和方法開展研究工作,主要內(nèi)容如下:1.針對分布式電源接入配電系統(tǒng)的網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)以及潮流流向的變化,以故障模式后果影響分析法和條件概率法為依據(jù),根據(jù)潮流計算,分析系統(tǒng)內(nèi)各元件間的邏輯關系,提出了一種基于貝葉斯網(wǎng)絡的含分布式電源配電系統(tǒng)可靠性評估方法,該方法從分布式電源的可用度、接入位置和接入容量三個方面來評估含分布式電源配電系統(tǒng)的可靠性,同時推理計算各元件對系統(tǒng)可靠性的影響大小,從而為故障診斷、制定檢修計劃等實際工程決策提供指導信息。采用貢獻率指標,從不同方面表征分布式電源接入對配電系統(tǒng)可靠性的具體提升程度。2.針對微網(wǎng)接入配電系統(tǒng)后內(nèi)分布式電源輸出功率的不確定性以及負荷的時變特性,采用分時段方法求解含微網(wǎng)配電系統(tǒng)的可靠性指標...
【文章來源】:河北農(nóng)業(yè)大學河北省
【文章頁數(shù)】:120 頁
【學位級別】:博士
【部分圖文】:
對應
圖 3-8 對應圖 3-7 的貝葉斯網(wǎng)絡Fig.3-8 The Bayesian network of Fig.3-73.3.2.3 計算結(jié)果及分析(1)配電網(wǎng)可靠性指標建立貝葉斯網(wǎng)絡后,通過貝葉斯網(wǎng)絡精確推理算法可求得含分布式電源的配電系統(tǒng)的供電可用率指標 ASAI,進而可得其他可靠性指標。假設分布式電源上裝有保護繼電器,則分布式電源故障不會影響系統(tǒng)的平均停電頻率指標 SAIFI。圖 3-9 分別對比了不含分布式電源和含分布式電源情況下的系統(tǒng)可靠性指標。從圖3-9中可以看出,區(qū)域 0 的可靠性指標不受分布式電源的影響,其他區(qū)域(區(qū)域 1-區(qū)域 4)和整個配電系統(tǒng)的可靠性指標受分布式電源的影響較大。0.99820.99840.99860.99880.9990.99920.99940.9996SAIANo DG4DG
均斷電頻率 SAIFI 等指標。但是文獻[124-127]只研究一直處于正常狀態(tài),負荷假定為恒定的。各支路功率的發(fā)出功率在任意時刻能滿足所有負荷需求。配電系統(tǒng)后,系統(tǒng)的供電方式由單電源供電變?yōu)槎嚯娫磧δ芟到y(tǒng)發(fā)出功率是實時變化的,同時負荷也具有時變荷之間的功率分配更加復雜,本章將在前期研究的基礎描述兩者之間的邏輯關系,建立微網(wǎng)內(nèi)元件的可靠性評配電系統(tǒng)的貝葉斯網(wǎng)絡,采用貝葉斯網(wǎng)絡時序模擬推理評估。電系統(tǒng)的結(jié)構(gòu) 所示為含微網(wǎng)配電系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)圖。圖中右側(cè)虛線部分是的負荷組成的微網(wǎng)。正常情況下,微網(wǎng)為并網(wǎng)運行模式劃需要時,微網(wǎng)為離網(wǎng)運行模式。此時微網(wǎng)內(nèi)的分布式供給系統(tǒng),能有效的保證微網(wǎng)內(nèi)重要用戶的供電需求,給,又能提高供電可靠性。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]計及熱慣性和運行策略的綜合能源系統(tǒng)可靠性評估方法[J]. 呂佳煒,張沈習,程浩忠. 電力系統(tǒng)自動化. 2018(20)
[2]基于最小路集的數(shù)字化變電站繼電保護系統(tǒng)的研究[J]. 鐘云南,陳行濱,陳世春,李金湖. 電子測量技術. 2018(15)
[3]基于配電自動化的配電系統(tǒng)供電可靠性評估[J]. 榮秀婷,葉彬,陳靜,李周,張金平. 機械設計與制造工程. 2018(07)
[4]加快建設堅強智能電網(wǎng) 推動能源生產(chǎn)和消費革命[J]. 舒印彪. 中國科技產(chǎn)業(yè). 2018(05)
[5]綜合能源系統(tǒng)建模及效益評價體系綜述與展望[J]. 曾鳴,劉英新,周鵬程,王雨晴,侯孟希. 電網(wǎng)技術. 2018(06)
[6]綜合能源系統(tǒng)多能流潮流計算模型與方法綜述[J]. 黎靜華,黃玉金,張鵬. 電力建設. 2018(03)
[7]風電機組風速-功率特性曲線建模研究綜述[J]. 楊茂,楊瓊瓊. 電力自動化設備. 2018(02)
[8]多晶硅光伏組件濕熱濕凍超量測試研究[J]. 陸俊杰,宋昊,張臻,惲旻,王喜煒. 太陽能. 2018(01)
[9]計及分布式電源不確定性的配電網(wǎng)系統(tǒng)可靠性評估[J]. 石敏,周步祥,張冰,李世陽,文陽. 電力系統(tǒng)及其自動化學報. 2017(12)
[10]分布式綜合能源系統(tǒng)可靠性評估[J]. 黃玉雄,李更豐,別朝紅,寇宇,姜江楓. 智慧電力. 2017(07)
博士論文
[1]中國電力行業(yè)競爭性改革的效果評價[D]. 龐雨蒙.山東大學 2018
[2]基于設備故障率分析及分布式電源條件下的農(nóng)網(wǎng)可靠性研究與應用[D]. 田洪迅.吉林大學 2016
[3]基于性能退化的光伏組件服役可靠性評估方法研究[D]. 余榮斌.華南理工大學 2016
[4]輸電線路氣象災害風險分析與預警方法研究[D]. 王建.重慶大學 2016
[5]面向可靠性的含分布式電源配電系統(tǒng)相關問題研究[D]. 徐櫟.天津大學 2015
[6]含微電網(wǎng)的配電網(wǎng)可靠性評估與重構(gòu)研究[D]. 王楓.上海交通大學 2013
[7]基于貝葉斯網(wǎng)絡時序模擬的配電系統(tǒng)可靠性評估[D]. 黃麗華.河北農(nóng)業(yè)大學 2012
[8]含大規(guī)模可再生能源的電力系統(tǒng)可靠性問題研究[D]. 汪海瑛.華中科技大學 2012
碩士論文
[1]含分布式電源的配電網(wǎng)可靠性建模與供電可靠性研究[D]. 何洛濱.北京交通大學 2018
[2]基于動態(tài)貝葉斯網(wǎng)絡的空戰(zhàn)決策方法研究[D]. 羅元墻.沈陽航空航天大學 2018
[3]直流供配電系統(tǒng)可靠性評估及故障隔離設備配置研究[D]. 王鑫杰.浙江大學 2018
[4]含風力發(fā)電機組的配電系統(tǒng)可靠性評估方法[D]. 嚴俊林.深圳大學 2017
[5]基于最小路集法的智能變電站線路保護可靠性研究[D]. 栗維勛.華北電力大學 2017
[6]基于馬爾柯夫模型的微網(wǎng)可靠性評估[D]. 劉曉嫻.山東大學 2017
[7]電網(wǎng)可靠性蒙特卡羅仿真中最優(yōu)重要抽樣函數(shù)求解算法研究[D]. 雙滟杰.重慶大學 2017
[8]基于氣象因素的電網(wǎng)故障原因推理研究[D]. 侯仁政.浙江大學 2017
[9]濟陽地區(qū)配電系統(tǒng)可行性研究[D]. 張文慶.山東大學 2016
[10]含分布式光伏電源的配電網(wǎng)可靠性評價方法研究[D]. 姜楠.南京師范大學 2016
本文編號:3538500
【文章來源】:河北農(nóng)業(yè)大學河北省
【文章頁數(shù)】:120 頁
【學位級別】:博士
【部分圖文】:
對應
圖 3-8 對應圖 3-7 的貝葉斯網(wǎng)絡Fig.3-8 The Bayesian network of Fig.3-73.3.2.3 計算結(jié)果及分析(1)配電網(wǎng)可靠性指標建立貝葉斯網(wǎng)絡后,通過貝葉斯網(wǎng)絡精確推理算法可求得含分布式電源的配電系統(tǒng)的供電可用率指標 ASAI,進而可得其他可靠性指標。假設分布式電源上裝有保護繼電器,則分布式電源故障不會影響系統(tǒng)的平均停電頻率指標 SAIFI。圖 3-9 分別對比了不含分布式電源和含分布式電源情況下的系統(tǒng)可靠性指標。從圖3-9中可以看出,區(qū)域 0 的可靠性指標不受分布式電源的影響,其他區(qū)域(區(qū)域 1-區(qū)域 4)和整個配電系統(tǒng)的可靠性指標受分布式電源的影響較大。0.99820.99840.99860.99880.9990.99920.99940.9996SAIANo DG4DG
均斷電頻率 SAIFI 等指標。但是文獻[124-127]只研究一直處于正常狀態(tài),負荷假定為恒定的。各支路功率的發(fā)出功率在任意時刻能滿足所有負荷需求。配電系統(tǒng)后,系統(tǒng)的供電方式由單電源供電變?yōu)槎嚯娫磧δ芟到y(tǒng)發(fā)出功率是實時變化的,同時負荷也具有時變荷之間的功率分配更加復雜,本章將在前期研究的基礎描述兩者之間的邏輯關系,建立微網(wǎng)內(nèi)元件的可靠性評配電系統(tǒng)的貝葉斯網(wǎng)絡,采用貝葉斯網(wǎng)絡時序模擬推理評估。電系統(tǒng)的結(jié)構(gòu) 所示為含微網(wǎng)配電系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)圖。圖中右側(cè)虛線部分是的負荷組成的微網(wǎng)。正常情況下,微網(wǎng)為并網(wǎng)運行模式劃需要時,微網(wǎng)為離網(wǎng)運行模式。此時微網(wǎng)內(nèi)的分布式供給系統(tǒng),能有效的保證微網(wǎng)內(nèi)重要用戶的供電需求,給,又能提高供電可靠性。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]計及熱慣性和運行策略的綜合能源系統(tǒng)可靠性評估方法[J]. 呂佳煒,張沈習,程浩忠. 電力系統(tǒng)自動化. 2018(20)
[2]基于最小路集的數(shù)字化變電站繼電保護系統(tǒng)的研究[J]. 鐘云南,陳行濱,陳世春,李金湖. 電子測量技術. 2018(15)
[3]基于配電自動化的配電系統(tǒng)供電可靠性評估[J]. 榮秀婷,葉彬,陳靜,李周,張金平. 機械設計與制造工程. 2018(07)
[4]加快建設堅強智能電網(wǎng) 推動能源生產(chǎn)和消費革命[J]. 舒印彪. 中國科技產(chǎn)業(yè). 2018(05)
[5]綜合能源系統(tǒng)建模及效益評價體系綜述與展望[J]. 曾鳴,劉英新,周鵬程,王雨晴,侯孟希. 電網(wǎng)技術. 2018(06)
[6]綜合能源系統(tǒng)多能流潮流計算模型與方法綜述[J]. 黎靜華,黃玉金,張鵬. 電力建設. 2018(03)
[7]風電機組風速-功率特性曲線建模研究綜述[J]. 楊茂,楊瓊瓊. 電力自動化設備. 2018(02)
[8]多晶硅光伏組件濕熱濕凍超量測試研究[J]. 陸俊杰,宋昊,張臻,惲旻,王喜煒. 太陽能. 2018(01)
[9]計及分布式電源不確定性的配電網(wǎng)系統(tǒng)可靠性評估[J]. 石敏,周步祥,張冰,李世陽,文陽. 電力系統(tǒng)及其自動化學報. 2017(12)
[10]分布式綜合能源系統(tǒng)可靠性評估[J]. 黃玉雄,李更豐,別朝紅,寇宇,姜江楓. 智慧電力. 2017(07)
博士論文
[1]中國電力行業(yè)競爭性改革的效果評價[D]. 龐雨蒙.山東大學 2018
[2]基于設備故障率分析及分布式電源條件下的農(nóng)網(wǎng)可靠性研究與應用[D]. 田洪迅.吉林大學 2016
[3]基于性能退化的光伏組件服役可靠性評估方法研究[D]. 余榮斌.華南理工大學 2016
[4]輸電線路氣象災害風險分析與預警方法研究[D]. 王建.重慶大學 2016
[5]面向可靠性的含分布式電源配電系統(tǒng)相關問題研究[D]. 徐櫟.天津大學 2015
[6]含微電網(wǎng)的配電網(wǎng)可靠性評估與重構(gòu)研究[D]. 王楓.上海交通大學 2013
[7]基于貝葉斯網(wǎng)絡時序模擬的配電系統(tǒng)可靠性評估[D]. 黃麗華.河北農(nóng)業(yè)大學 2012
[8]含大規(guī)模可再生能源的電力系統(tǒng)可靠性問題研究[D]. 汪海瑛.華中科技大學 2012
碩士論文
[1]含分布式電源的配電網(wǎng)可靠性建模與供電可靠性研究[D]. 何洛濱.北京交通大學 2018
[2]基于動態(tài)貝葉斯網(wǎng)絡的空戰(zhàn)決策方法研究[D]. 羅元墻.沈陽航空航天大學 2018
[3]直流供配電系統(tǒng)可靠性評估及故障隔離設備配置研究[D]. 王鑫杰.浙江大學 2018
[4]含風力發(fā)電機組的配電系統(tǒng)可靠性評估方法[D]. 嚴俊林.深圳大學 2017
[5]基于最小路集法的智能變電站線路保護可靠性研究[D]. 栗維勛.華北電力大學 2017
[6]基于馬爾柯夫模型的微網(wǎng)可靠性評估[D]. 劉曉嫻.山東大學 2017
[7]電網(wǎng)可靠性蒙特卡羅仿真中最優(yōu)重要抽樣函數(shù)求解算法研究[D]. 雙滟杰.重慶大學 2017
[8]基于氣象因素的電網(wǎng)故障原因推理研究[D]. 侯仁政.浙江大學 2017
[9]濟陽地區(qū)配電系統(tǒng)可行性研究[D]. 張文慶.山東大學 2016
[10]含分布式光伏電源的配電網(wǎng)可靠性評價方法研究[D]. 姜楠.南京師范大學 2016
本文編號:3538500
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