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电力统计论文范文参考 电力统计毕业论文范文[精选]有关写作资料

主题:电力统计 下载地址:论文doc下载 原创作者:原创作者未知 评分:9.0分 更新时间: 2024-01-17

电力统计论文范文

电力统计论文

目录

  1. 第一篇电力统计论文范文参考:电力系统运行可靠性分析与评价理论研究
  2. 第二篇电力统计论文样文:含风电的电力系统可用输电能力研究
  3. 第三篇电力统计论文范文模板:可靠度理论在结构设计中的若干应用研究
  4. 第四篇电力统计论文范例:煤炭清单与减排政策研究
  5. 第五篇电力统计论文范文格式:配电系统可靠性评估方法与应用研究

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第一篇电力统计论文范文参考:电力系统运行可靠性分析与评价理论研究

科技的进步、人们生活水平的提高及电力系统本身的特点,使得电网规模日益扩大,电网事故的后果也越来越严重,导致电力系统的可靠性和风险问题受到了越来越多的关注.

用户负荷需求的波动和系统中设备的随机故障,使得电力系统的运行具有较强的随机特性,而电力市场的引入和可再生能源发电容量的快速提高,带来了更多的随机性影响因素,仅靠确定性的方法已无法满足现代电力系统运行决策的需求.进行某项决策时,必须要考虑尽可能多的运行情况,综合各个事件发生的概率及其后果,在保证整个电力系统处于可接受的风险水平下,审慎做出决断.

经过数十年的研究与实践,通过将可靠性工程原理与电力系统的实际问题及电力系统数学模型、计算方法相结合,在基于事件发生概率的可靠性概念和评价指标的定义、计算模型及其参数的累计和统计等方面的研究与应用已经相当成熟.但是,受计算方法和系统复杂度的影响,目前的电力系统可靠性分析和风险评估研究在模拟的精确度和速度上还存在冲突,在可靠性灵敏度的概念和工程实用方法上还有待于进一步完善,尤其是在运行环境下,需要一种快速电力系统可靠性分析与评估方法,使得在有限的计算时间内,可以足够的精度获得电力系统当前的可靠性状态,并预测未来一段时间内的发展变化.

在此背景下,论文对运行环境下电力系统可靠性分析与风险评价的模型和方法展开研究,其主要工作和创新成果体现在如下几个方面:

(1)针对厂站主接线可靠性分析中,尚未有机考虑元件故障切除及故障恢复的问题,以非序贯Monte Carlo模拟为基础,提出将元件故障的切除和恢复有机衔接的厂站接线可靠性分析方法.该方法基于拓扑分析理论,首先获得距离故障元件最近的断路器割集,模拟故障切除的操作,并在此过程中考虑保护失灵和开关拒动的影响;然后,闭合所有非故障开关,并利用距离故障元件最近的开关割集,来模拟故障恢复的操作,分别统计两个过程中无法满足的功率需求,可以获得更合理的故障后果.该方法的特点在于提高可靠性分析精度前提下,既可避开模型复杂度的处理,又能使主接线可靠性分析贴近实际.通过算例的分析与比较,验证了方法的正确性,以及研究的必要性和算法的有效性.

(2)提出广义电网(将输电线路、变压器等有阻抗元件和断路器、隔离开关等无阻抗元件一体化考虑)可靠性分析的蒙特卡罗模拟方法.首先通过厂站拓扑分析,得到等值节点及与有阻抗元件的连通性,然后,再进行网络拓扑分析,获得等值电网,由此计算并统计系统可靠性测度指标.在广义电网模拟过程中,依据邻接矩阵传递闭包阵不变的思想,采取快速局部拓扑技术,以减少计算量.算例分析表明,该方法获得的结果更加符合实际.

(3)针对电力系统可靠性分析中蒙特卡罗模拟法需要大量计算资源和收敛速度较慢的缺点,从运行角度出发,在设备具备故障率指数分布特性前提下,基于马尔科夫链,建立可快速对电力系统运行可靠性解析分析的模型.其核心体现在:首先,提出便于工程实现的电力系统运行状态划分为3类的准则,及其对应的状态空间转移表达;然后,基于电力系统运行历史数据样本(或模拟数据样本)得到电力系统运行等值的马尔科夫状态转移概率矩阵.在此基础上,利用状态转移概率矩阵和电力系统当前的运行状态,可快速解析未来一段时间内电力系统运行状态变化概率、平稳状态概率及首次故障平均时间等可靠性指标,实现电力系统运行可靠性的快速评估.相关算例验证了电力系统状态转移的马尔科夫特性,表明了本研究的有效性.

(4)对电力系统进行可靠性灵敏度分析可以辨识系统中的薄弱环节,对改善系统可靠性具有重要意义.针对传统可靠性灵敏度方法在理论与实践中的不足之处,通过分析可靠性灵敏度的图形表达和电力系统工程实际需求,提出了潜在提高灵敏度的改进分析方法,使之更加符合实际需要的同时,有效降低了可靠性指标计算误差对元件灵敏度评价结果的影响.同时,该方法与广义电网可靠性分析方法有机配合,可直接评价和比较电力系统中常用的一次设备的灵敏度,可更好地满足检修决策等工程实际决策的需要.

第二篇电力统计论文样文:含风电的电力系统可用输电能力研究

电力系统区域间的可用输电能力(Available Transfer Capability, ATC)能够对发电和用电水平产生直接影响,在电力系统运行、规划等方面一直是倍受关注的重要指标,在保证系统安全可靠运行、避免输电阻塞、有效引导电力市场交易决策等方面具有重要意义.为了充分利用输电网络资源、提高系统安全性和可靠性,必须认识风电的随机特性和不确定性,深入分析风电对输电能力的影响,研究不同接入方式下电力系统区域间ATC计算和评估方法.

风电场或风电机组所在位置的风速之间具有一定程度的相关性,现有风速模拟方法存在相关性描述不准确且效率低、稳定性差的问题.鉴于此,采取将非参数统计中的秩相关系数、Copula理论和传统蒙特卡洛仿真相结合的办法来处理不同位置风速间的相关性问题,同时在抽样过程中又引入了基于分层抽样的拉丁超立方技巧,进而建立了效率高、稳定性好且能考虑风速相关性的风速模拟方法,为本文后续内容奠定了研究基础.

风电的接入增加了电力系统的不确定性,同时也带来了稳定性问题,所以,为了提高ATC评估结果的可信度,必须同时考虑系统的不确定性和稳定性问题.鉴于此,基于提出的风速模拟方法,将快速电压稳定指标纳入到ATC计算模型中,建立了电压稳定约束下考虑风电场间风速相关性的电力系统ATC概率评估方法.算例分析中通过计算潮流雅可比矩阵最小模特征值来检验系统是否能够保持电压稳定,研究了风速相关性对ATC的影响,分析了不同的风速相关系数与ATC样本值及其平均值、方差等的关系.研究成果可为系统运行人员制定功率传输计划提供理论支持.

利用提出的风速模拟方法和ATC概率评估方法,以考虑发电区域内常规发电机组容量是否充足为研究基点,从风电功率可能导致线路阻塞进而限制输电能力的角度研究了处于不同区域、节点的风电场输出功率对系统区域间输电能力的影响.从风电具有间歇性和随机性特点的角度,通过引入风险度概念研究了风电不确定性、渗透率与系统区域间输电能力的关系.在此基础上,以最大化电力企业的效益为目的,通过关于输电能力的风险、效益模型,给出了一种风电集中式接入的电力系统最优输电能力评估方法,研究成果可为含集中式接入风电的电力系统规划和运行提供理论支持.

在含有分散式接入风电的有源配电网中可能存在数量庞大的风电机组,受到数据短缺和计算复杂等原因影响,将无法得到风电机组所在位置的风速间的相关系数矩阵.针对此问题,通过建立极限相关结构法和相关变量集合法处理ATC评估中输入随机变量间相互依赖关系问题.在含大量分散式风电的电力系统区域间ATC评估中,利用该方法能够给出输入变量所有依赖结构下的ATC概率信息,降低了风电不确定性对评估结果可信度的影响,对随机变量间依赖关系不确定条件下的电能交易、系统运行调度具有重要的指导意义.

第三篇电力统计论文范文模板:可靠度理论在结构设计中的若干应用研究

自上世纪80年代以来,可靠度理论在结构设计中得到了很大发展,很多国家的结构设计规范都采用了可靠度设计方法,如美国的建筑规范、桥梁规范,欧洲标准以及日本和我国的一些结构设计规范等.但是无论是国内还是国外,可靠度理论在很多方面的应用还不是很完善,需要继续深入研究.就我国而言,可靠度理论在建筑工程领域的应用比较早、发展相对较快,而在电力建设工程领域的应用比较晚、发展也相对较慢.本文结合3个科研项目,对可靠度理论在建筑、港工和电网输电线路设计中的有关问题进行了研究,主要包括以下几个方面:

1.针对按现行建筑结构设计规范的分项系数设计方法设计的结构的可靠指标在不同情况下相差较大的问题,提出了建筑结构基于可靠指标的设计方法,其中优化确定了荷载与抗力的灵敏度系数,将其表示为荷载效应比的线性函数,从而建立了分项系数与荷载效应比的简化关系式.计算表明,按本文方法设计的结构的可靠度与目标值具有较好的一致性.

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2.针对现行建筑结构规范正常使用极限状态设计中的频遇值系数和准永久值系数是按经验确定的问题,根据收集的楼面活荷载与风荷载的统计资料,采用统计原理确定楼面活荷载与风荷载频遇值系数和准永久值系数;针对混凝土规范对正常使用极限状态裂缝宽度验算所采用的荷载组合的修订,分别按规范规定和本文确定的准永久值系数对钢筋混凝土受弯构件的最大裂缝宽度极限状态进行了可靠度分析.结果表明,规范修订后准永久组合下最大裂缝宽度极限状态的可靠度满足统一标准的要求.

3.根据海洋环境中钢筋混凝土结构的工作特点,建立了钢筋未锈蚀、钢筋已锈蚀但混凝土保护层未开裂和混凝土保护层已开裂3个阶段的钢筋锈蚀概率模型;采用Monte-Carlo方法对钢筋锈蚀率和3种锈蚀状态的发生概率进行了统计分析;采用建立的钢筋锈蚀率概率模型,对满足港工规范最低耐久性要求的钢筋混凝土受弯构件的时变可靠度进行了分析.结果表明,某时刻钢筋的锈蚀率服从正态-正态*分布;结构在海洋环境中暴露时间越长,钢筋未锈蚀和保护层未开裂的概率越小,锈蚀钢筋混凝土构件的可靠度随时间明显降低.

4.根据收集的有关荷载、抗力的统计数据和有关标准的验收规定,确定了一般输电线路永久荷载、风荷载、覆冰荷载及杆塔构件、绝缘子、金具和导线抗力的统计参数和概率模型,采用考虑随机变量概率分布类型的一次二阶矩方法对按现行输电线路规范设计的输电线路的相关组件进行了可靠度校准,为确定跨高铁输电线路杆塔构件、绝缘子、金具和导线的目标可靠指标提供了依据.

5.根据对一般输电线路的可靠度校准结果,提出了跨高铁输电线路杆塔构件、绝缘子、金具和导线的目标可靠指标;建立了杆塔构件重要性系数以及绝缘子、金具和导线的安全系数与可靠指标的关系,从而可直接通过重要性系数或安全系数对输电线路进行可靠度设计.

第四篇电力统计论文范例:煤炭清单与减排政策研究

能源在我国经济社会发展过程中占有举足轻重的地位,同时寸能源也是CO2排放的几乎全部来源.目前我国CO2排放量已经超过美国,成为世界上排放量最多的国家,占比接近1/4.未来我国能源需求的动力依然较强,相应产生的排放问题将愈来愈成为国际关注的焦点,面临较大的国际压力.煤炭是我国CO2排放的最主要来源,占比70%以上,因此,研究我国煤炭相关CO2排放的构成、选择关键领域并实施减排政策,将大大减缓我国CO2排放增长的进程.

CO2排放清单是指一定时期内用于记录和报告人为产生的CO2排放量的详细列表,周期通常为一年.CO2排放清单的编制范围包括国家层面、区域和城市层面、企业层面以及产品生命周期过程等.政府间气候变化专门委员会(IPCC)发布的一系列温室气体清单指南为研究和编制CO2排放清单提供了指导原则.将煤炭这一特定的能源品种作为单独的部分编制相应的清单,对我国而言,具有特别重要的意义,因此本文提出了煤炭清单的概念,煤炭清单,即国家煤炭利用相关的CO2排放清单,是指一定时期内(通常为一年)记录和报告一国范围内因煤炭利用而产生的CO2排放的详细列表.从研究对象上来看,煤炭清单是国家CO2排放清单的一部分.从研究方法上看,一种是在国家CO2排放清单体系下,基于煤炭消费侧的排放清单方法;另一种是基于煤炭生产和销售侧的排放清单方法;而国家C02排放清单则是基于能源消费侧的排放清单方法;产品CO2排放清单是基于产品生命周期过程的排放清单方法.

本文详细分析了当前我国煤炭相关统计体系的主要特点,指出其对于编制煤炭清单的挑战和优势,认为在我国目前的统计体系下,难以应用基于煤炭消费侧的排放清单方法;而我国当前的煤炭生产和销售侧数据相比更适合应用基于煤炭生产和销售侧的排放清单方法来编制煤炭清单,该方法在理论上是IPCC推荐的参考方法的扩展;其现实依据是我国煤炭基本处于自给自足的状态,煤炭销售量主要流向国内用煤部门,进出口量相比生产消费量非常小

本文通过研究发现,2005年电力部门耗煤产生的CO2排放量占煤炭相关排放总量的49%,相比1994年的37.2%有较大提高.由于电力是能源的高级形式,能源电化比例越高,能源效率也较高,因此上述比例在未来还将有不断提高的趋势.将电力作为我国未来减排的重点领域,符合我国的基本国情和未来发展的基本趋势.

本文对电力部门未来CO2排放趋势和减排政策的分析分别采用环境经济学分析和能源系统工程两种方法,前者对于确定未来我国排放总量趋势、煤炭相关排放趋势以及电力相关排放趋势有重要意义,主要采用环境库兹涅茨曲线的基本思想,着重分析CO2排放强度(而非CO2排放量)和人均GDP(即经济发展阶段)之间的关系,结合我国“十二五”期间CO2排放强度下降17%的规划目标,并基于政策一致性原则,确定未来我国CO2的排放趋势及其排放峰值.分析结果表明,我国将在2038年达到CO2排放的峰值,煤炭利用相关CO2排放的峰值将在该年份之前达到,电力相关CO2排放峰值亦将在该年份左右达到.环境经济学方法从政策角度很好地评估了我国CO2排放强度下降目标的涵义,分析表明,我国“十二五”期间提出的排放强度下降日标相比国际经验更为激进,反映了我国在控制C02排放方面所做出的积极努力.

但环境经济学方法仍存在一定局限性,特别是从能源利用到CO2产生的作用过程来看,经历了终端需求、能源转化和能源供应等过程,影响排放的各复杂因素无法体现出来,因此,对具体实施CO2减排政策的指导作用甚微.

能源系统工程方法在电力系统上的应用则分别从微观角度分析了电力的终端需求、发电技术的评价以及发电能源的供应等问题,在电力系统分析中应用两种框架——基于情景设置的核算框架(情景分析框架)和优化分析框架.前者主要基于电力需求主要因素、电力技术发展主要因素的情景设置,对电力需求量和电力供应结构进行“自底向上”核算;分析结果表明,基准情景下,2020、2030、2040和2050年的电力需求分别为5004.00,6418.65,8095.83和9443.16 TWh.从供给侧来看,综合技术、经济、管理、政策以及环境等因素,设置了电力供给结构情景,结果表明,各种技术呈现渐进式发展,水电、核电对传统煤电的替代作用较为明显,碳捕集与碳封存(CCS)技术发展缓慢.本文还特别分析了能源技术成本随着技术规模的变化而变化,应用能源技术学习曲线拟合这种关系,对风电和碳捕集技术进行分析和比较,结果显示,风电的单位CO2减排成本略高于碳捕集技术,但考虑了碳运输和封存成本之后,后者将略高于前者.

优化分析框架是在电力需求量和CO2排放量约束条件下,研究使得电力系统成本最小化的电力供应结构.优化结果表明,除了需要继续发展水电之外,未来我国还需姚优先增加超(超)临界等高参数燃煤机组的比例,不断降低低参数燃煤机组比例.另外,更严格的CO2排放约束使得核电机组的成本有效性也逐渐体现出来.从2040年之后超(超)临界燃煤机组基础上的CCS技术才具有经济竞争力.相比较而言,风电机组由于其自身成本较高、寿命较短等问题,难以有较大的发展,且风电由于寿命较短,其装机规模呈现波动状态.

能源系统工程方法为政府制定电力减排规划政策提供了指导,情景分析过程更为主观,且对技术的评价静态、独立,没有考虑技术特征的动态变化及技术之间的选择过程,但其考虑的因素更为全而,特别是在政策引导、管理因素的考虑上,这些因索是难以量化的;优化分析框架更为客观、科学,考虑各种技术之间的动态变化、选择和互动,但政策目标单一,且由于很多因素难以量化,导致分析可能产生片而性.本文提出了规划政策所需要遵循的主要原则,即系统性、科学性、目标性、完整性和可靠性原则,指出了它们之间的关系.认为当前主要任务是,需要在优化分析框架基础上,继续考虑其它更多、更为复杂的因素,将之量化并纳入到该框架中,即在系统性、科学性和目标性前提下,不断提高完整性.本文基于Lingo软件开发了优化分析程序,为进一步拓展相关研究奠定了重要技术基础.

由于可靠性原则是最难以得到保证的原则,必须依赖健全的能源与碳排放统计、报告和核查体系.这也是当前规划政策所面临的最大障碍.可靠性原则同样也是决定我国能否有效实施基于市场的机制——碳排放交易机制的最重要因素.只有在基于配额拍卖的碳排放交易机制下,可以通过企业的自我选择来解决数据和信息的可靠性问题,但其必须依赖完善的市场体系,这在我国还有相当长一段路需要走.

本文采用层层递进的过程,首先采用基于生产和销售侧的排放清单方法对煤炭清单进行研究,选择关键领域和类别——电力,然后针对电力系统进行环境经济、技术经济以及系统工程学分析,并对相关政策进行评价.主要创新点如下:

第一,提出煤炭清单的概念,并对其理论体系进行初步阐释,划分基于消费侧的排放清单方法与基于生产和销售侧的排放清单方法.在我国煤炭相关生产、销售、消费等活动水平数据、排放因子数据的相关统计体系基础上,认为基于煤炭生产和销售侧的排放清单方法编制煤炭清单具有一定优势,据此编制了2005年煤炭清单,并对其进行不确定性分析.

第二,本文将已经出台的CO2排放强度规划目标纳入到相关环境经济学模型框架中,将目标进行分解,得到不同分解路径下的CO2排放总体趋势.在当前国内外相关研究中尚属首次,该方法具有可移植性,在能耗强度目标甚至其它各种规划目标的分析中都具有参考价值.

第三,本文尝试建立一套应用于电力系统的能源系统工程分析框架,研究其政策涵义.该分析框架包含基于情景设置的核算框架与有约束条件下的优化框架.传统的能源系统工程分析虽然都涉及了各主要方面,但主要针对的是整个能源系统,如LEAP和MARKAL模型,且在电力需求分析中通常采用计量经济分析方法,忽略了形成电力需求的基本本要素,本文采用“拟专家判断”的方法,影响电力需求的各基本要素进行细致分析,包括文献综述、实地调研等,形成一套“拟专家判断”数据,根据相关数据的分布来分析电力需求的情景;电力供应情景分析与一般的专家判断法不同,主要采用因素综合分析法,即厘清影响电力供应技术的技术、经济、管理、政策以及环境等因素,并设置各自的权重,据此对各种技术进行综合判断并设置相应的情景;电力供应优化分析以约束条件下的最优化为基本思想,与MARKAL模型电力系统模块不同的是,本文考虑的是电力系统成本最小化而非投资费用的最小化,且将技术学习曲线纳入到分析框架中.本文还开发了基于Lingo软件的电力供应优化分析程序,该程序具有相当大的灵活性,不仅方便计算,还便于在以后的研究中将更多、更为全面的约束条件考虑在内.

第四,能源系统工程分析方法依赖的重要基础是主要电力技术的评价,在电力技术经济评价中,本文引入了技术学习曲线,结合技术推广路径,对我国风电技术和碳捕集技术进行投资支出、推广时间以及减排成本分析和比较.这一分析路径和方法在目前国内能源研究中还较少见到.

本文从总体上尝试为煤炭利用相关的CO2排放问题提供全面、细致的分析框架,从侧重历史排放的排放清单研究到侧重未来发展的环境经济分析、情景分析与优化框架;从宏观趋势分析到基于详细技术特征的“自底向上”分析;从技术自身的评价到技术战略选择再到技术支持政策与机制分析.对于具有明显交叉特点的能源环境学科,上述分析框架为其建设提供了一定参考,具有重要理论意义.当然,本文没有能力处理能源环境学的方方面面,在具体分析上,侧重于煤炭清单研究与电力系统的情景与优化分析等,这对我国以煤为基础、电为中心的能源结构具有重要现实意义.

第五篇电力统计论文范文格式:配电系统可靠性评估方法与应用研究

配电系统将输变电系统与用户连接起来,向用户分配和供应电能,包括配电变电站、高低压配电线路、馈线等网络和设备.作为直接与用户相连的部分,配电系统直接影响着用户正常供电,其在安全、可靠以及经济供电方面发挥着重要作用.随着社会的发展和经济结构的调整,信息工业等对供电要求更高的产业比重越来越大,用户对供电可靠性的要求越来越高,如何向用户提供高可靠性的电力是电力工作者不容回避的现实,也是电力系统发展的必然要求.

低压用户供电可靠性是反映电力企业供电能力和供电质量的最主要指标之一,是供电系统的规划、设计、设备选型、施工、生产、运行及供电服务等方面水平的综合体现.开展低压用户供电可靠性统计工作最大难点在于低压用户的数量众多和分布广泛,其基础数据量很大且运行数据难以全面采集.探索一种既可以有效统计低压用户供电可靠性、投资又可接受的方法,为整个配电系统可靠性与经济性的评估提供依据,具有重要理论意义和实用价值.

与发电和输电系统研究相比,配电系统可靠性研究起步较晚.由于缺乏必要的统计数据和行之有效的分析方法,发展较为缓慢.近年来,随着国民经济的飞速发展,城市用电负荷迅速增长,供需矛盾日益突出,配电可靠性在生产管理工作中所占的位置也越来越重要.为使有限的资源取得最大的收益,迫切需要对配电系统进行科学合理的规划,从而促进配电系统供电可靠性评估的发展.

绝大多数电力系统输变电设备都暴露于外部气候条件下,主设备易受气象事件影响是电力系统运行的重要特征之一.大气湿度、污浊程度、大风、冰雪冻雨、雷暴、大雾等偶发性气象事件都会影响到元件的故障率;严重气候事件会导致聚集性故障,严重影响系统的可靠性水平.研究大风等气候条件对高压配电系统可靠性影响的模拟方法,有助于深入理解不利气候条件下聚集性故障对系统可靠性的影响,从而从微观、细粒度层面揭示气候的作用,具有重要理论意义.

本文围绕低压用户供电系统可靠性评估方法与应用、基于成功概率的配电系统可靠性评估方法、考虑大风气候影响的高压配电系统可靠性评估等内容,从多个层面对配电系统可靠性进行了深入研究,并将部分成果应用于多家电力公司.主要工作和取得的成果如下:

(1)低压用户供电系统可靠性评估方法与应用

提出了基于概率统计模型检验的低压用户供电系统可靠性统计评价方案,开发了相关软件系统,并应用于实际电网.根据概率统计理论的计算分析结果,在统计范围内按测量精度要求设置相应的低压用户供电可靠性监测点,将监测点采集的运行数据传输到计算分析中心,实现指标的自动计算分析.该方案有效克服了目前我国低压用户供电可靠性统计投资大、统计结果误差大的问题.开发了低压用户可靠性评估仿真模拟系统,可用于校核所采用评估方法的有效性,对提高配电系统可靠性评估管理水平、改进可靠性评估精度具有重要作用.在多家电力公司的应用取得了良好效果.


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(2)基于成功概率的配电系统可靠性评估方法

如何提高配电系统供电可靠性并尽可能降低投资是电力系统的一个重要课题.在分析一些常用的配电系统可靠性评估方法的基础上,引入元件平均成功运行概率的概念,提出了一种基于成功概率的配电系统可靠性评估方法.该可靠性评估方法不会因为配网分支馈线的增多而变得复杂,在对网络进行拓扑分析的基础上只需要一次遍历,即可同时得到负荷点的故障率和成功运行概率,进而可直接得到负荷点的故障持续时间.其优点在于故障率和成功运行概率并行计算,且网络模型不会因为分支馈线的增多而变得复杂,可以通过简单的加法和乘法运算即可快速准确地得到可靠性指标,具有原理清晰、编程简单、结果准确、计算快速等特点.

(3)考虑大风气候的高压配电系统可靠性评估方法

分析了气候条件对配电系统可靠性影响的规律和研究现状,针对大风不利气候条件影响电网的特征,提出了大风不利气候对高压配电系统可靠性影响的模拟方法,基于蒙特卡罗抽样原理随机产生故障场景,并通过详细的时域仿真工具进行分析计算.该方法能够模拟大风天气下聚集性故障特征,并弥补了仅从静态、宏观层面进行可靠性分析的不足.开发了考虑大风气候的高压配电系统可靠性评估系统,针对山东电网实际规划数据,进行了大量仿真,分析了系统在给定外部大风条件下的可靠性.算例仿真表明系统能够处理实际电网数据,给出量化可靠性评价指标;大量的模拟抽样仿真可以揭示电网结构的潜在问题,为电网规划提供参考.

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电力统计引用文献:

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[2] 电力统计相关论文参考文献 哪里有电力统计参考文献
[3] 电力统计论文大纲格式范本 电力统计论文框架怎样写
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