一种海上风电场及VSC-HVDC并网系统可靠性评估方法

    公开(公告)号:CN113541194B

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202110866341.7

    申请日:2021-07-29

    IPC分类号: H02J3/38 H02J3/36

    摘要: 本发明公开了一种计及风速和浪高相关性的海上风电场及VSC‑HVDC并网系统可靠性评估方法,通过将整个并网系统分解为各个子系统、各个元件,结合考虑了计及风速和浪高相关引起的故障率的时变性和维修时间的时变性,结合各元件的时变故障率模型和时变修复时间模型推演确定各元件在不同时刻的状态,将相应时刻具体元件的故障率和修复时间进行修正,再结合根据各子系统的可靠性评估模型以及每个系统部分的等效可靠性模型,计算获得并网系统的可靠性指标。本发明考虑了恶劣天气下风速与浪高间的相关性对组合系统的可靠性产生负面影响,可以提高评估结果对组合系统运行和规划的参考价值,有利于正确指导海上风电场的运行维护。

    考虑老化阈值与寿命的变压器老化不可用率评估方法

    公开(公告)号:CN114460445A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202210146972.6

    申请日:2022-02-17

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G01R31/28 G01R31/62

    摘要: 本发明涉及变压器不可用率评估技术领域,具体涉及一种考虑老化阈值与寿命的变压器老化不可用率评估方法,包括:建立用于获取个体变压器老化阈值和寿命值的变压器评估模型,并对应获取个体变压器的老化阈值和寿命值;建立三参数威布尔分布概率密度函数,然后计算威布尔分布参数与老化阈值和寿命值间的映射关系,并生成同时考虑老化阈值与寿命值的三参数威布尔模型;基于三参数威布尔模型计算对应个体变压器的不可用率数学表达式;基于个体变压器的不可用率数学表达式评估其老化不可用率。本发明的变压器老化不可用率评估方法能够在个体变压器威布尔模型建模中同时考虑老化阈值和寿命值,从而能够提高个体变压器老化不可用率评估的准确性。

    一种计及热动态特性的多微能源网系统可靠性评估方法

    公开(公告)号:CN111985105B

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202010844243.9

    申请日:2020-08-20

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明属于多微能源网系统技术领域,主要涉及一种计及热动态特性的多微能源网系统可靠性评估方法,包括如下步骤:计及微能源网间多种能量之间的功率交互,基于能源集线器构建多微能源网系统;利用节点法建立供热管网模型,建立热负荷动态特性模型;建立一个计及热动态特性的多微能源网最优切负荷模型;采用序贯蒙特卡洛模拟法评估多微能源网系统的可靠性,计算该多微能源网系统的年度可靠性指标。本发明基于序贯蒙特卡罗模拟法,并充分考虑了热动态特性和微能源网间能量交互等因素对多微能源网系统可靠性的影响,可以更加真实地反映出系统应对故障的变化情况,从而提升可靠性结果的准确性,对多微能源网的合理规划提供准确的数据支撑。

    一种台风天气下架空配电线路加固规划方法

    公开(公告)号:CN111985160B

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202010845455.9

    申请日:2020-08-20

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明属于电力系统加固技术领域,主要涉及一种台风天气下架空配电线路加固规划方法,包括如下步骤:S1、提取典型台风发生场景;S2、模拟台风登陆后的运动路径和台风风场;S3、计算架空导线和混凝土电杆的荷载效应;S4、基于结构可靠度理论,评估架空配电线路在台风登陆后运动过程中的实时荷载可靠度;S5、结合架空配电线路的实时荷载可靠度,建立台风天气下架空配电线路加固规划模型,获得最优线路加固方案。本发明通过模拟台风登陆后的运动路径与台风风场,为架空配电线路可靠度评估与线路加固规划提供可靠的实时台风信息,并建立了台风天气下架空配电线路加固规划模型,可为沿海地区(56)对比文件Bo Hu  等.Hardening planning ofoverhead distribution lines in typhoon-prone areas by considering the typhoonmotion paths and the line loadreliability《.ELSEVIER》.2021,第129卷1-9.Maedeh Mahzarnia等.A Review of theMeasures to Enhance Power SystemsResilience《.IEEE》.2020,4059-4070.