基于G1‑熵权法寻找电网静态薄弱点的综合评价方法

    公开(公告)号:CN106651660A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201710003561.0

    申请日:2017-01-04

    Abstract: 本发明涉及电力系统技术领域,是一种基于G1‑熵权法寻找电网静态薄弱点的综合评价方法,第一步对电网进行建模;第二步计算电网模型的静态稳定指标;第三步对母线电压裕度和无功裕度指标进行预处理;第四步采用G1法计算同电压等级下母线电压裕度和无功裕度的主观权重,第五步:采用熵权法计算同电压等级下母线电压裕度和无功裕度的客观权重;第六步通过拉格朗日条件极值法计算主客观权重以及综合权重;第七步:采用加法集成法对电网母线进行综合评价,得出电网薄弱点。本发明采用G1‑熵权综合评价法从多角度对电网薄弱点进行评价又采用了主客观相结合的方法计算得出综合权重,使用G1‑熵权法进行综合评价所得的评价结论更符合工程实际。

    基于G1-熵权法寻找电网静态薄弱点的综合评价方法

    公开(公告)号:CN106651660B

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN201710003561.0

    申请日:2017-01-04

    Abstract: 本发明涉及电力系统技术领域,是一种基于G1‑熵权法寻找电网静态薄弱点的综合评价方法,第一步对电网进行建模;第二步计算电网模型的静态稳定指标;第三步对母线电压裕度和无功裕度指标进行预处理;第四步采用G1法计算同电压等级下母线电压裕度和无功裕度的主观权重,第五步:采用熵权法计算同电压等级下母线电压裕度和无功裕度的客观权重;第六步通过拉格朗日条件极值法计算主客观权重以及综合权重;第七步:采用加法集成法对电网母线进行综合评价,得出电网薄弱点。本发明采用G1‑熵权综合评价法从多角度对电网薄弱点进行评价又采用了主客观相结合的方法计算得出综合权重,使用G1‑熵权法进行综合评价所得的评价结论更符合工程实际。

    一种连锁故障序列识别系统及方法

    公开(公告)号:CN105225167B

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201510670629.1

    申请日:2015-10-13

    Abstract: 一种连锁故障序列识别系统,包括:潮流故障检测分析模块、天气因素故障检测分析模块、线路综合故障概率模块,所述潮流故障检测分析模块用于分析计算线路潮流影响下的线路潮流故障概率;所述天气因素故障检测分析模块用于分析计算天气因素影响下的天气因素故障率;所述线路综合故障概率模块,用于综合所述线路潮流故障概率与所述天气因素故障率,计算线路综合故障概率。本发明的连锁故障序列识别系统,综合考虑内部时变运行状态以及外界环境因素,提出了一个搜索出电网中故障路径的方案。

    110kV三相五柱自耦变压器中直流偏磁的判断方法

    公开(公告)号:CN106324378A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201510389981.8

    申请日:2015-07-06

    Abstract: 本申请涉及一种110kV三相五柱自耦变压器中直流偏磁的判断方法,是按照前后相同输入电流下磁链守恒原理进行等效,通过采集110kV三相五柱自耦变压器中性点的直流电流及下一电压等级变压器中性点的直流电流,当110kV三相五柱自耦变压器中性点投入隔直设备后,根据磁链守恒原理等效出110kV三相五柱自耦变压器每相绕组中通过的直流电流,进行判断110kV三相五柱自耦变压器每相绕组中通过的直流电流是否超标。通过对110kV三相五柱自耦变压器建模,按照前后相同输入电流下磁链守恒原理进行等效,解决了在110kV三相五柱自耦变压器中性点投入隔直电容后,自耦变压器串联绕组中直流电流的测量问题,为需要承受直流偏磁的110kV三相五柱自耦变压器正常运行的可靠性提供了保障。

    一种基于脆弱性电网预警方法

    公开(公告)号:CN105303454A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510671135.5

    申请日:2015-10-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于脆弱性电网预警方法,包括以下步骤:计算初始负荷下电网方法的潮流分布;根据计算得到的所述潮流分布,计算不同负荷增长率情况下电网中的每个节点或支路的状态脆弱性指标;其中,所述状态脆弱性指标用于表征电网方法中每个元件运行状态的优劣性,其由脆弱趋势指标和脆弱裕度指标共同决定。本发明采用改进后的状态脆弱性评估指标,能筛选出受到扰动后逼近临界状态速度快、距离临界状态更近的元件,提高了定位精度,便于准确分析电力方法的脆弱节点或支路。

    一种基于连锁故障序列的电网风险防控系统

    公开(公告)号:CN104766141A

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201510185967.6

    申请日:2015-04-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于连锁故障序列的电网风险防控系统,包括:综合重要度单元,用于根据电网中的元件的结构重要度因子、状态灵敏度因子,建立每个元件的综合重要度因子;事故严重度单元,用于根据所述综合重要度单元得到的每个元件的综合重要度因子,结合电网运行状态的严重度因子与负荷损失的严重度因子进行处理,得到电网事故后的综合严重度因子;事故风险评估单元,用于根据所述综合严重度因子计算得到事故风险评估因子。本发明系统可完全表征电网中不同元件的重要度,贴近电网实际,使风险评估结果更加可靠准确,从而减少额外的人力物力损失。

    一种基于脆弱性电网预警方法

    公开(公告)号:CN105303454B

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201510671135.5

    申请日:2015-10-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于脆弱性电网预警方法,包括以下步骤:计算初始负荷下电网方法的潮流分布;根据计算得到的所述潮流分布,计算不同负荷增长率情况下电网中的每个节点或支路的状态脆弱性指标;其中,所述状态脆弱性指标用于表征电网方法中每个元件运行状态的优劣性,其由脆弱趋势指标和脆弱裕度指标共同决定。本发明采用改进后的状态脆弱性评估指标,能筛选出受到扰动后逼近临界状态速度快、距离临界状态更近的元件,提高了定位精度,便于准确分析电力方法的脆弱节点或支路。

    750kV自耦变压器中直流偏磁的判断方法

    公开(公告)号:CN106324379A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201510390129.2

    申请日:2015-07-06

    Abstract: 本申请涉及一种750kV自耦变压器中直流偏磁的判断方法,是按照前后相同输入电流下磁链守恒原理进行等效,通过采集750kV自耦变压器中性点的直流电流及下一电压等级变压器中性点的直流电流,当750kV自耦变压器中性点投入隔直设备后,根据磁链守恒原理等效出750kV自耦变压器每相绕组中通过的直流电流,再根据《高压直流接地极技术导则》的要求,进行判断750kV自耦变压器每相绕组中通过的直流电流是否超标。通过对750kV自耦变压器建模,按照前后相同输入电流下磁链守恒原理进行等效,解决了在750kV自耦变压器中性点投入隔直电容后,自耦变压器串联绕组中直流电流的测量问题,为需要承受直流偏磁的750kV自耦变压器正常运行的可靠性提供了保障。

    220kV三相三柱自耦变压器中直流偏磁的判断方法

    公开(公告)号:CN106338660A

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201510389953.6

    申请日:2015-07-06

    Abstract: 本申请涉及一种220kV三相三柱自耦变压器中直流偏磁的判断方法,是按照前后相同输入电流下磁链守恒原理进行等效,通过采集220kV三相三柱自耦变压器中性点的直流电流及下一电压等级变压器中性点的直流电流,当220kV三相三柱自耦变压器中性点投入隔直设备后,根据磁链守恒原理等效出220kV三相三柱自耦变压器每相绕组中通过的直流电流,进行判断220kV三相三柱自耦变压器每相绕组中通过的直流电流是否超标。通过对220kV自耦变压器建模,按照前后相同输入电流下磁链守恒原理进行等效,解决了在220kV三相三柱自耦变压器中性点投入隔直电容后,自耦变压器串联绕组中直流电流的测量问题,为需要承受直流偏磁的220kV三相三柱自耦变压器正常运行的可靠性提供了保障。

    500kV单相自耦变压器中直流偏磁的判断方法

    公开(公告)号:CN106338659A

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201510389952.1

    申请日:2015-07-06

    Abstract: 本申请涉及一种500kV单相自耦变压器中直流偏磁的判断方法,是按照前后相同输入电流下磁链守恒原理进行等效,通过采集500kV自耦变压器中性点的直流电流及下一电压等级变压器中性点的直流电流,当500kV自耦变压器中性点投入隔直设备后,根据磁链守恒原理等效出500kV自耦变压器每相绕组中通过的直流电流,再根据高压直流接地极技术导则》的要求,进行判断500kV自耦变压器每相绕组中通过的直流电流是否超标。通过对500kV自耦变压器建模,按照前后相同输入电流下磁链守恒原理进行等效,解决了在500kV自耦变压器中性点投入隔直电容后,自耦变压器串联绕组中直流电流的测量问题,为需要承受直流偏磁的500kV自耦变压器正常运行的可靠性提供了保障。

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