[发明专利]一种基于区间负荷等级的节点风险评估方法在审
| 申请号: | 202211227676.5 | 申请日: | 2022-10-09 |
| 公开(公告)号: | CN115879759A | 公开(公告)日: | 2023-03-31 |
| 发明(设计)人: | 周刚;刘章银;张斌;李锐锋;王洪俭;陆飞;周一飞;陈永根;屠楚明;费丽强;朱成亮;周迅;李峰;王舒清;徐辉 | 申请(专利权)人: | 国网浙江省电力有限公司嘉兴供电公司 |
| 主分类号: | G06Q10/0635 | 分类号: | G06Q10/0635;G06Q10/0639;G06Q10/067;G06Q50/06 |
| 代理公司: | 杭州杭诚专利事务所有限公司 33109 | 代理人: | 郑汝珍 |
| 地址: | 314001 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 基于 区间 负荷 等级 节点 风险 评估 方法 | ||
本发明公开了一种基于区间负荷等级的节点风险评估方法;通过骨干电源出线、骨干网架和区域的保电等级对日负荷消纳量级进行赋值加权;通过调阅历史模型,通过产流汇流模型确定区域积水,并通过积水深度确定各个功能区间的停电率,最终确定受灾情况并通过可切负荷对灾害区间进行负荷供给。
技术领域
本发明涉及配电网技术领域,特别是涉及一种基于区间负荷等级的节点风险评估方法。
背景技术
近年来,由于全球气候变暖,极端天气频度和强度明显上升。多地发生强降水,持续时间长、累积雨量大、时段集中、具有极端性。由于城市空间资源紧张,电力设备如电缆线、变电设备、配电设备等逐步转移至地下。受极端降雨影响,城市频发地下配/变电房和电缆井积水事件。电力设备在积水中浸泡,引起设备绝缘部分闪络放电、短路故障,甚至跳闸,进而大面积停电,此外也易引发漏电,导致人生伤害,强降雨和内涝正成为电力安全的重大隐患。而现阶段对城市配电网应急调度措施考虑不足,评估所得风险值较保守。
例如,一种在中国专利文献上公开的“一种基于最小配电区域的城市配电网灾害风险评估的方法”,其公告号CN103942729A,首先划分配电网的最小配电区域,确定不同灾害下电力设备停运的概率,然后构建最小损失切负荷和最小开关操作比重的目标函数、确定网络重构的约束条件,计算相应的负荷停电损失和风险。该发明克服了传统配电网灾害风险评估中的保守计算,在体现了应急预案和处理措施效用的同时,更贴近灾害下现代城市配电网的真实风险值。本发明所得配电网风险值采用统一的停电损失量纲,具有明确的物理意义,可用于比较电网不同运行工况下不同灾害的危害程度。本发明在风险评估过程中累积负荷停电概率,适用于多突发事件同时发生或相继发生的情况,有能力评估大规模自然灾害及灾害演变过程中城市配电网的风险。该发明虽然通过对最小区间进行标记划分,然而却未将区间的保电等级划分考虑,在极端灾害情况下,同时也未能根据具体的雨量对整体灾害水平进行评估预测,因此无法准确的调配电量,而在同等水平下,医院的负荷量级虽然低于工厂,但是却需要在灾害状况下优先供电,而该发明也无法有效的依据各区域电量需求进行准确供电、尽量减小灾害造成的影响。
发明内容
本发明主要针对现有技术下面对极端天气下,配电网风险评估预测方法较为保守且考虑不足的问题;提供了一种基于区间负荷等级的节点风险评估方法;通过骨干电源出线、骨干网架和区域的保电等级对日负荷消纳量级进行赋值加权;通过调阅历史模型,通过产流汇流模型确定区域积水,并通过积水深度确定各个功能区间的停电率,最终确定受灾情况并通过可切负荷对灾害区间进行负荷供给。
本发明的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:
一种基于区间负荷等级的节点风险评估方法,包括:
S1、获取有源配网的拓扑图,通过拓扑图获取城市缆线交汇节点;以缆线交汇节点为中心划分功能区间;通过各区间断路器采集电网日负荷消纳历史数据;
S2、通过拓扑图获取节点处基站储能数据和新能源接入状态;获取区间内骨干电源出线、骨干网架并映射在拓扑图上;对交汇节点处各区间进行保电等级划分;
S3、对各区间日负荷消纳历史数据进行预处理,根据保电等级对各区间进行风险权重赋值;对骨干电源出线、骨干网架进行优先风险权重赋值;
S4、根据天气预测模型及当前降水状况、节点处各区间的地表环境、土壤条件进行降水估计;并将预估降水情况映射在拓扑图处;通过历史数据,测算节点处各区间的停电率和期望切负荷指标;并按照日负荷消纳量级与风险权重赋值对区间进行风险等级标注;
S5、根据风险等级,查询交汇节点处各区间风险等级较低区间内可切电量;优先向风险等级高的区间进行电量供给。
通过骨干电源出线、骨干网架和区域的保电等级对日负荷消纳量级进行赋值加权;通过调阅历史模型,通过产流汇流模型确定区域积水,并通过积水深度确定各个功能区间的停电率,最终确定受灾情况并通过可切负荷对灾害区间进行负荷供给。
作为优选,所述基站储能数据和新能源接入状态按照如下方法获取:
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