[发明专利]一种电能计量自动化系统的可靠性分析方法有效
申请号: | 201710963815.3 | 申请日: | 2017-10-16 |
公开(公告)号: | CN107748701B | 公开(公告)日: | 2021-04-27 |
发明(设计)人: | 李波;林聪;刘清蝉;李毅;曹敏;李仕林;杨明;林中爱 | 申请(专利权)人: | 云南电网有限责任公司电力科学研究院 |
主分类号: | G06F11/00 | 分类号: | G06F11/00;G06Q50/06 |
代理公司: | 北京弘权知识产权代理有限公司 11363 | 代理人: | 逯长明;许伟群 |
地址: | 650217 云南省昆*** | 国省代码: | 云南;53 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电能 计量 自动化 系统 可靠性分析 方法 | ||
本申请公开了一种电能计量自动化系统的可靠性分析方法,该方法包括:建立电能计量自动化系统失效的故障树;将故障树转化为贝叶斯网络;根据贝叶斯网络计算导致电能计量自动化系统失效的各类故障发生概率。本申请提供的电能计量自动化系统的可靠性分析方法,通过建立导致失效的故障因素之间的逻辑关系,计算不同故障发生概率,解决了现有技术中统计电力计量自动化终端的故障发生概率无法得知故障因素,即电力计量自动化终端的实际缺陷的问题,进一步的,根据不同故障发生概率,可找出导致电能计量自动化系统失效的主要因素,由此可针对性的提高电能计量自动化系统的可靠性。
技术领域
本申请涉及电力计量领域,尤其涉及一种电能计量自动化系统的可靠性分析方法。
背景技术
电能计量自动化系统是指由计量自动化主站、通信信道和多个电力计量自动化终端组成的系统,其中,各电力计量自动化终端分别负责各级电力计量点的电能信息采集、数据管理、数据传输以及执行或转发计量自动化主站下发的控制命令等任务。当前,常见的电力计量自动化终端主要有配变监测计量终端、厂站电能量采集终端、集中器、采集器、负荷管理终端和交互终端等。
由于电能计量自动化系统的运行环境复杂,造成各电力计量自动化终端较易出现故障,使电能计量自动化系统失效,最终导致电能计量自动化系统可靠性降低。例如两个电力计量自动化终端之间发生通信故障,具体表现为数据丢失、数据内容错误、数据延迟、数据乱序和协议标准混乱等现象,则导致通信可靠性降低。进行可靠性分析可把握各电力计量自动化终端的稳定性,有利于降低故障率。现有可靠性分析方法包括可靠性框图法、邻接矩阵方法、图论和离散时间马尔可夫链等分析方法。
现有的可靠性分析方法均是基于各电力计量自动化终端故障发生次数的统计分析,计算电力计量自动化终端的故障发生概率。但是,由于发生故障的原因较为复杂,只分析电力计量自动化终端的故障发生概率无法反映电力计量自动化终端的实际缺陷,不能针对性的改善电力计量自动化终端的功能,对提高电能计量自动化系统的可靠性帮助有限。
发明内容
本申请提供了一种电能计量自动化系统的可靠性分析方法,以解决现有的可靠性分析方法的分析效果不佳的问题。
本申请提供了一种电能计量自动化系统的可靠性分析方法,该方法包括:
建立电能计量自动化系统失效的故障树;
将所述故障树转化为贝叶斯网络;
根据所述贝叶斯网络计算导致所述电能计量自动化系统失效的各类故障发生概率。
优选地,所述建立电能计量自动化系统失效的故障树,包括:
获取导致电能计量自动化系统失效的多个一级故障;
对所述一级故障进行分析,得到至少一个导致所述一级故障发生的二级故障;
建立所述一级故障与二级故障之间的逻辑关系。
优选地,所述方法还包括:
对所述二级故障进行分析,得到导致所述二级故障发生的三级故障;
建立所述三级故障与二级故障之间的逻辑关系。
优选地,将所述故障树转化为贝叶斯网络,包括:
建立与所述一级故障、二级故障和三级故障分别对应的贝叶斯网络节点;
根据所述二级故障与所述一级故障之间的逻辑关系、所述三级故障与二级故障之间的逻辑关系,建立所述贝叶斯网络节点之间的逻辑关系。
优选地,所述根据所述贝叶斯网络计算导致所述电能计量自动化系统失效的各类故障发生的概率,包括:
根据所述一级故障、二级故障和三级故障,得到导致电力计量自动化终端失效的所有底事件;
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