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公开(公告)号:CN114239999A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111661606.6
申请日:2021-12-30
申请人: 重庆大学 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06K9/62 , G06F30/20 , G06F111/08 , G06F119/02
摘要: 本申请公开了基于交叉熵重要抽样的元件可靠性参数优化解析方法,包括:输入参数;采用交叉熵重要抽样产生系统失负荷事件,并进行系统可靠性评估;建立基于交叉熵重要抽样的系统可靠性指标解析模型;建立可靠性参数优化解析模型;将优化解析模型分解为上层问题和下层问题;求解上层问题得到解析模型系数并对系统元件进行重要度排序;依次求解上层问题与下层问题,得到被优化元件投资费用及被优化后的不可用率;输出被优化元件集合及其中各元件的投资费用及被优化后的不可用率。本发明的解析计算精度与传统可靠性优化方法十分接近,在保证计算精度的前提下,极大的提高了可靠性参数优化问题的计算效率。
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公开(公告)号:CN113971259A
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202111234908.5
申请日:2021-10-22
申请人: 重庆大学 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本申请公开了一种发输电系统元件的错误可靠性参数辨识与校正方法,包括:将错误可靠性参数辨识与校正构建为以可靠性指标估值与统计值偏差最小化为目标函数的非线性优化问题,判别发输电系统元件可靠性参数中是否存在错误参数;简化发输电系统可靠性参数;依据灵敏度将可靠性参数分成敏感参数和非敏感参数;估计负荷节点所连机组参数,进行敏感参数估计和辨识,对全体参数进行估计,辨识错误参数并采用区间算法对其进行校正。本发明考虑发输电系统的可靠性评估逆问题,可从发输电系统的可靠性指标入手辨识并校正错误的元件可靠性参数。
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公开(公告)号:CN113283784A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110644428.X
申请日:2021-06-09
申请人: 重庆大学 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本申请公开了基于区间优化算法的可靠性逆问题模型及其求解方法,方法包括:S1、确定待求的未知可靠性参数和已知可靠性指标,设置可靠性参数的取值区间;S2、通过一次可靠性评估过程计算可靠性参数到各可靠性指标的非线性映射系数;S3、建立可靠性评估逆问题非线性方程组,即基于可靠性指标解析计算模型的非线性方程组;S4、根据未知可靠性参数个数与已知可靠性指标个数大小关系,将可靠性评估逆问题非线性方程组转化为不同非线性优化数学模型,选择相应的区间算法求解非线性优化数学模型,得到待求可靠性参数值;S5、对非线性优化数学模型进行效果测算与检验。本发明在确保求得最优解的同时也提升了计算效率。
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公开(公告)号:CN101685968A
公开(公告)日:2010-03-31
申请号:CN200910104430.7
申请日:2009-07-24
申请人: 重庆大学
摘要: 一种配电网可靠性评估的故障扩散方法,涉及放射状运行的中压配电网可靠性评估方法。本发明利用计算机,通过程序,采用状态枚举法进行配电网中各元件的故障事件枚举计算,并进行配电网潮流计算及配电网可靠性指标计算并输出。本发明能一次性形成配电网可靠性指标,能计算简单结构和带子馈线复杂结构的配电网的可靠性,还考虑了配电网中断路器、分支线保护、隔离开关、备用电源、备用变压器等影响,模型的通用性好,计算速度快,工程实用性强,便于推广应用。本发明可广泛应用于中压配电网的可靠性评估中,特别适用于3-20kV配电网的可靠性评估。
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公开(公告)号:CN101557106A
公开(公告)日:2009-10-14
申请号:CN200910103060.5
申请日:2009-01-15
申请人: 南方电网技术研究中心 , 重庆大学
摘要: 一种特高压直流输电系统可靠性计算方法,涉及双12脉接线的高压直流输电系统可靠性计算方法。本发明是利用计算机,通过程序,采用状态枚举法,先分别计算双12脉接线单侧换流变压器子系统和单侧交波滤波器子系统可靠性指标,再计算整个直流输电系统的可靠性指标。本发明具有模型通用性好,便于推广应用,计算准确性高,计算速度快等特点。本发明可广泛用于双12脉接线的高压直流输电系统可靠性计算,特别适用于特高压直流输电系统的可靠性计算。
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公开(公告)号:CN101976835B
公开(公告)日:2012-11-14
申请号:CN201010502389.1
申请日:2010-10-11
申请人: 重庆大学
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 一种大规模电力系统牛顿潮流的并行计算方法,属于电力系统安全分析计算技术领域。本发明利用计算机,根据并行集群,通过程序,结合雅克比矩阵更新的并行化技术,采用与准对角并行预条件子相结合的广义极小残量方法求解牛顿潮流的修正方程组,实现大规模电力系统潮流求解过程的并行化。本发明主要具有不需要任何形式的网络分割,计算简单,通用性好;算法内部不存在前推回代的依赖关系,并行效率高,计算速度快;能用常见的并行计算机、并行集群进行计算,便于推广应用等。本发明可广泛应用于电力系统并行潮流计算中,特别适用大规模复杂电力系统牛顿潮流并行计算。
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公开(公告)号:CN101557106B
公开(公告)日:2011-01-19
申请号:CN200910103060.5
申请日:2009-01-15
申请人: 南方电网技术研究中心 , 重庆大学
摘要: 一种特高压直流输电系统可靠性计算方法,涉及双12脉接线的高压直流输电系统可靠性计算方法。本发明是利用计算机,通过程序,采用状态枚举法,先分别计算双12脉接线单侧换流变压器子系统和单侧交波滤波器子系统可靠性指标,再计算整个直流输电系统的可靠性指标。本发明具有模型通用性好,便于推广应用,计算准确性高,计算速度快等特点。本发明可广泛用于双12脉接线的高压直流输电系统可靠性计算,特别适用于特高压直流输电系统的可靠性计算。
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公开(公告)号:CN114239999B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202111661606.6
申请日:2021-12-30
申请人: 重庆大学 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06Q50/06 , G06F18/2321 , G06F111/08 , G06F119/02
摘要: 本申请公开了基于交叉熵重要抽样的元件可靠性参数优化解析方法,包括:输入参数;采用交叉熵重要抽样产生系统失负荷事件,并进行系统可靠性评估;建立基于交叉熵重要抽样的系统可靠性指标解析模型;建立可靠性参数优化解析模型;将优化解析模型分解为上层问题和下层问题;求解上层问题得到解析模型系数并对系统元件进行重要度排序;依次求解上层问题与下层问题,得到被优化元件投资费用及被优化后的不可用率;输出被优化元件集合及其中各元件的投资费用及被优化后的不可用率。本发明的解析计算精度与传统可靠性优化方法十分接近,在保证计算精度的前提下,极大的提高了可靠性参数优化问题的计算效率。
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公开(公告)号:CN113283784B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202110644428.X
申请日:2021-06-09
申请人: 重庆大学 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06Q10/067 , G06Q10/0639 , G06F30/17 , G06Q30/0201 , G06F17/12 , G06F17/15 , G06F119/02 , G06F111/04 , G06F111/10 , G06F111/08
摘要: 本申请公开了基于区间优化算法的可靠性逆问题模型及其求解方法,方法包括:S1、确定待求的未知可靠性参数和已知可靠性指标,设置可靠性参数的取值区间;S2、通过一次可靠性评估过程计算可靠性参数到各可靠性指标的非线性映射系数;S3、建立可靠性评估逆问题非线性方程组,即基于可靠性指标解析计算模型的非线性方程组;S4、根据未知可靠性参数个数与已知可靠性指标个数大小关系,将可靠性评估逆问题非线性方程组转化为不同非线性优化数学模型,选择相应的区间算法求解非线性优化数学模型,得到待求可靠性参数值;S5、对非线性优化数学模型进行效果测算与检验。本发明在确保求得最优解的同时也提升了计算效率。
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公开(公告)号:CN112800674A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202110111002.8
申请日:2021-01-27
申请人: 重庆大学 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/27 , G06N3/04 , G06N3/08 , G06F113/04 , G06F119/02
摘要: 一种基于极限学习机的电力系统元件可靠性参数计算方法,包括如下步骤:步骤1,基于非序贯蒙特卡罗法,构建电力系统可靠性指标与元件可靠性参数的解析表达式;步骤2,基于步骤1中的解析表达式构建可靠性逆问题非线性方程组,并使用解析式获得训练数据集;其中可靠性逆问题是指,由已知的可靠性指标求取未知的元件可靠性参数的过程;步骤3,使用极限学习机对步骤2产生的数据集进行训练,获得网络模型,用于刻画元件可靠性参数和电力系统可靠性指标之间的非线性关系;步骤4,使用步骤3获得的网络模型,计算电力系统元件可靠性参数。与现有技术相比,可靠性逆问题的概念在本专利中首次提出,所述方法能够对可靠性逆问题进行精确求解。
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