电力系统规划与可靠性配电网规划.pptx
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07配电网规划PPT优秀课件(2024)
间价值。
净现值法(NPV)
2024/1/29
通过计算项目未来现金流的净现值来 评估经济性,考虑了资金时间价值和
项目风险。
动态投资回收期法
在静态投资回收期法的基础上,引入 折现率来反映资金时间价值,使评价 结果更为准确。
内部收益率法(IRR)
通过计算项目未来现金流的内部收益 率来评估经济性,反映了项目的盈利 能力。
10
考虑新能源接入的变电容量规划
新能源接入对配电网 的影响
新能源具有波动性和间歇性特点,接 入配电网后会对电网运行产生一定影 响。包括电压波动、频率变化、谐波 污染等问题。
考虑新能源接入的变 电容量规划策略
在变电容量规划中充分考虑新能源接 入的影响,制定相应策略。包括提高 变电设备的调节能力、配置储能设备 平抑新能源波动、优化新能源并网方 式等措施。
基于大数据和人工智能技术,实现配电网故障的智能诊断和预警 。
智能优化调度
利用智能算法,实现配电网优化调度,提高能源利用效率。
2024/1/29
22
自动化与智能化融合发展趋势
2024/1/29
自动化与智能化技术深度融合
01
自动化技术为智能化提供数据基础,智能化技术提升自动化水
平。
配电网向主动配电网发展
2024/1/29
12
网架结构类型及特点
01
02
03
辐射型网架结构
简单、经济,但供电可靠 性较低,适用于小城市和 农村地区。
2024/1/29
环网型网架结构
具有较高的供电可靠性和 灵活性,但投资和维护成 本较高,适用于大中城市 和重要负荷地区。
链式网架结构
介于辐射型和环网型之间 ,具有一定的可靠性和经 济性,适用于城市郊区或 中等负荷地区。
净现值法(NPV)
2024/1/29
通过计算项目未来现金流的净现值来 评估经济性,考虑了资金时间价值和
项目风险。
动态投资回收期法
在静态投资回收期法的基础上,引入 折现率来反映资金时间价值,使评价 结果更为准确。
内部收益率法(IRR)
通过计算项目未来现金流的内部收益 率来评估经济性,反映了项目的盈利 能力。
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考虑新能源接入的变电容量规划
新能源接入对配电网 的影响
新能源具有波动性和间歇性特点,接 入配电网后会对电网运行产生一定影 响。包括电压波动、频率变化、谐波 污染等问题。
考虑新能源接入的变 电容量规划策略
在变电容量规划中充分考虑新能源接 入的影响,制定相应策略。包括提高 变电设备的调节能力、配置储能设备 平抑新能源波动、优化新能源并网方 式等措施。
基于大数据和人工智能技术,实现配电网故障的智能诊断和预警 。
智能优化调度
利用智能算法,实现配电网优化调度,提高能源利用效率。
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自动化与智能化融合发展趋势
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自动化与智能化技术深度融合
01
自动化技术为智能化提供数据基础,智能化技术提升自动化水
平。
配电网向主动配电网发展
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网架结构类型及特点
01
02
03
辐射型网架结构
简单、经济,但供电可靠 性较低,适用于小城市和 农村地区。
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环网型网架结构
具有较高的供电可靠性和 灵活性,但投资和维护成 本较高,适用于大中城市 和重要负荷地区。
链式网架结构
介于辐射型和环网型之间 ,具有一定的可靠性和经 济性,适用于城市郊区或 中等负荷地区。
电力系统规划与可靠性PPT课件
20世纪60年代以来,全球范围内重大 电网停电事故时有发生;
尤其是新世纪之初,2003年8月14日 的美加大停电;
随后,英国、澳大利亚、马来西亚、 芬兰、丹麦、瑞典和意大利等国又相 继发生了较大面积停电事故。
资料: 2003年8月14日,美国东北部、中西部和加
拿大东部联合电网发生大停电,波及的地域 有美国的纽约州、新洋西州等8个州及加拿 大的安大略省。 受停电影响的人口约5000万。 地域约24000km2。 停电持续时间为29h,损失负荷6l800MW。
总之,停电损失费用是一个同时受到许多 技术与非技术因素制约的复杂问题,非技术因 素包括管理体制、产权以及电费制等等。
1.2.7 数据统计
电力系统可靠性需要统计的基本数据 包括各级各类设备及其所构成系统的运行 和停运状态的原始记录,用于对元件性能 及其对系统的影响、现运行系统和规划系 统的可靠性进行分析评价或评估。
统计数据基本类型有: (1)元件和系统的失效率和停电持续时间; (2)失效模式; (3)元件故障类型和原因; (4)修复方式; (5)恢复供电方式; (6)每次停电持续时间; (7)不影响用户生产的临界最大停电时间; (8)用户全停后的恢复生产时间; (9)每次停电的用户停电损失。
典型的数据有如: (1) 机组、变压器或开关设备的铭牌参数; (2) 输电线路导线的型号、长度; (3) 以上设备的运行参数; (4) 各类元件的故障和停运记录; (5) 系统或供电点的停运纪录; (6) 系统或供电点的平均失效频率、停运时间; (7) 重大停电事件的原始记录。
电厂编号装机容量/MW单机FOR负荷/MW备用/MW风险度 1 24台×10MW 0.01 230 10 0.02385 2 12台×20MW 0.01 220 20 0.006175 3 12台×20MW 0.03 220 20 0.04865 4 22台×10MW 0.01 210 10 0.020229
电力系统的规划及可靠性854310110PPT课件
2020/10/13
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(1)发电总容量安排 (2)电源合理安排 (3)新技术开发利用 4.电力网发展规划 (1)输电网发展规划 (2)配电网发展规划 5.环境及社会印象分析
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第二节 电力系统可靠性
一.电力系统可靠性的内容
电力系统可靠性包括充裕度和安全性两个方面
(1)充裕度 :指电力系统维持连续供给用户总的 电能量的能力,同时考虑到系统元件的计划停运 及合理的期望非计划停运。
电力系统的规划及可靠性
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1
第一节 电力系统规划
一.做电力系统规划时讨论的事项
1.电能质量 2.可靠性 3.经济性 4.发展观点 5.整体观念 6.积极采用新技术 7.环境保护
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二.电力系统中长期发展规划的主要内容
电力系统中、长期发展规划指的是5~20年的 发展规划。 1.电力需求预测 (1)最大负荷利用小时法 (2)同时率法 2.动力资源开发 3.电源发展规划
汇报人:XXXX 日期:20XX年XX月XX日
8
(2)安全性:指电力系统承受突然发生的扰动,例 如突然短路或未预料到的失去系统元件的能力。
中期规划还要根据国家政策、规划方案、环境影响、 投融资需求及社会对电价的承受能力等。
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ห้องสมุดไป่ตู้
二.电力系统可靠性的评估
1、目标和任务 2、可靠性准则 在各阶段都必须实现以下目标: (1)保证电力系统的充裕度; (2)保证电力系统的安全性 (3)保证电力系统的完整性 (4)保证停电后系统迅速恢复运行
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三.电力系统子系统及其评估
电力系统规划与可靠性 (14)PPT教学课件
➢ 一是提高设备可靠性。
➢ 二是提高技术水平减少停电。
➢ 三是提高配网自动化水平。
➢ 四是加强二次系统管理,杜绝保护误动造成失压事 故.
➢ 五是提高信息化工作水平,提高管理效率。
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8
(三)管理的不断深化是提高供电 可靠率的重要手段
➢ 当电网结构、设备性能等硬件条件都一定 的时候,要进一步挖掘供电可靠性的潜力 ,就必须通过管理创新优化现有资源的配 置来实现,重点在以下方面:
供电可靠性
2020/12/10
1
➢ 1、供电可靠性差对电网和用户及供电企业的主要 危害
➢ ①不利于电网安全运行。 ➢ ②降低网内供电设备的利用率,并影响经济效益。 ➢ ③影响用户生产的统筹安排,打乱生产秩序,给生产造
成不应有的损失。特别是对于具有现代化生产能力或连续 生产的工矿企业、科研单位和农业紧急抗旱、排涝影响更 大,甚至会造成无法弥补的损失。 ➢ ④减少供电量,直接影响供电企业的经济效益。 ➢ ⑤给人民生活带来极大的不便。
➢ 1、加强停电综合管理。 ➢ 2、强化可靠性管理。 ➢ 3、加强检修作业管理。
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9
➢ 4、完善配网管理制度。
➢ 5、创新技术手段与综合治理相结合,有效防 范和严厉打击破坏电力设施行为,防止外力 破坏造成停电。
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10
PPT教学课件
谢谢观看
Thank You For Watching
2020/12/10
2
2、 提高和改善供电可靠性 的办法
(一)合理的电网结构是提高供电可靠率 的根本保障
➢ 1、合理的受端电网结构在保证供电安全和终 端用户供电可靠性方面起关键作用。
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➢ 二是提高技术水平减少停电。
➢ 三是提高配网自动化水平。
➢ 四是加强二次系统管理,杜绝保护误动造成失压事 故.
➢ 五是提高信息化工作水平,提高管理效率。
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(三)管理的不断深化是提高供电 可靠率的重要手段
➢ 当电网结构、设备性能等硬件条件都一定 的时候,要进一步挖掘供电可靠性的潜力 ,就必须通过管理创新优化现有资源的配 置来实现,重点在以下方面:
供电可靠性
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➢ 1、供电可靠性差对电网和用户及供电企业的主要 危害
➢ ①不利于电网安全运行。 ➢ ②降低网内供电设备的利用率,并影响经济效益。 ➢ ③影响用户生产的统筹安排,打乱生产秩序,给生产造
成不应有的损失。特别是对于具有现代化生产能力或连续 生产的工矿企业、科研单位和农业紧急抗旱、排涝影响更 大,甚至会造成无法弥补的损失。 ➢ ④减少供电量,直接影响供电企业的经济效益。 ➢ ⑤给人民生活带来极大的不便。
➢ 1、加强停电综合管理。 ➢ 2、强化可靠性管理。 ➢ 3、加强检修作业管理。
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➢ 4、完善配网管理制度。
➢ 5、创新技术手段与综合治理相结合,有效防 范和严厉打击破坏电力设施行为,防止外力 破坏造成停电。
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2、 提高和改善供电可靠性 的办法
(一)合理的电网结构是提高供电可靠率 的根本保障
➢ 1、合理的受端电网结构在保证供电安全和终 端用户供电可靠性方面起关键作用。
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电力系统规划与可靠性-电源规划 ppt课件
• 运行灵活、可靠,主要用来调峰填谷(全停到满载5min,抽满8min) • 担任系统备用容量 • 担任系统调频任务 • 担任调相任务 • 使水电站更好地发挥综合利用效益 • 循环效率:抽水到发电的循环中,能量利用率0.7-0.75
ppt课件
20
5、核电站
图3-1-8 核电站的构成 1—压水反应堆;2—堆芯;3—控制棒传动装置;4—一次回路;5—冷却剂桌;6—蒸汽发生器;
系统,高值小系统。备用容量分为负荷备用、事故备用和检修备用。 负荷备用称为调频备用,用来调节电力系统中短期负荷随机波动和负荷预测误差而设定 的。一般取2%-5%。低值大系统,高值小系统。 事故备用是指发电机组发生强迫停运时,在规定时间内启动,用来补偿系统发电容量缺 额,避免发生频率波动和失去稳定。一般取8-10%,低值大系统,高值小系统。不得小于系 统最大一台发电机容量。 检修备用是发电机组能够进行计划检修而设置的备用,它与系统年负荷曲线有关,与检 修策略有关等很多因素有关。大修和小修。低负荷曲线处。不低于5%。 热备用和冷备用:
特枯水年:装机是否充足,电量平衡。
电力平衡:
N
Ch Pmax(1 )
h1
C:发电机装机 N:发电厂个数 P:系统最大负荷 系统备用率。
ppt课件
27
3.电力电量平衡
电量平衡:
Ns
Ms
Ed Esj E fk
ppt课件
17
水电厂的运行方式
尽可能充分利用水资源。有调节能力的水电厂枯水期调峰, 丰水期防止弃水,基荷;
无调节能力:基荷; 日调节:峰荷和腰荷; 年调节:峰、腰、基荷; 多年调节:基本上全年在峰荷工作。可以做二次调频和负
荷备用。 工作容量计算:Pshg Ktj (Pshup Pq ) PMAX (1 ) Pq
ppt课件
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5、核电站
图3-1-8 核电站的构成 1—压水反应堆;2—堆芯;3—控制棒传动装置;4—一次回路;5—冷却剂桌;6—蒸汽发生器;
系统,高值小系统。备用容量分为负荷备用、事故备用和检修备用。 负荷备用称为调频备用,用来调节电力系统中短期负荷随机波动和负荷预测误差而设定 的。一般取2%-5%。低值大系统,高值小系统。 事故备用是指发电机组发生强迫停运时,在规定时间内启动,用来补偿系统发电容量缺 额,避免发生频率波动和失去稳定。一般取8-10%,低值大系统,高值小系统。不得小于系 统最大一台发电机容量。 检修备用是发电机组能够进行计划检修而设置的备用,它与系统年负荷曲线有关,与检 修策略有关等很多因素有关。大修和小修。低负荷曲线处。不低于5%。 热备用和冷备用:
特枯水年:装机是否充足,电量平衡。
电力平衡:
N
Ch Pmax(1 )
h1
C:发电机装机 N:发电厂个数 P:系统最大负荷 系统备用率。
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3.电力电量平衡
电量平衡:
Ns
Ms
Ed Esj E fk
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水电厂的运行方式
尽可能充分利用水资源。有调节能力的水电厂枯水期调峰, 丰水期防止弃水,基荷;
无调节能力:基荷; 日调节:峰荷和腰荷; 年调节:峰、腰、基荷; 多年调节:基本上全年在峰荷工作。可以做二次调频和负
荷备用。 工作容量计算:Pshg Ktj (Pshup Pq ) PMAX (1 ) Pq
电力系统规划与可靠性讲座电源规划ppt课件
影响电厂容量的主要因素
【动力资源条件的影响】 资源条件对电厂容量影响很大,对水电厂它起决定件的 作用,对火电厂它也有一定影响。对燃料供应方便而又可 靠的坑口电厂容量可以选得大些,对建在负荷中心、远离 矿区的电厂则燃料供应条件是影响电厂规划容量的因素之 一。 【厂址条件的影响】 火电厂的厂址条件主要指供水、煤场、灰场、交通运输 条件、地质地形、环保要求等条件。它们往往对电厂容量 影响很大。水电厂的厂址条件,如坝址的地质条件、库区 的移民问题、坝址地形及施工条件、水利枢纽布置及输电 线路可行路径条件等也对其电厂选址和电厂容量起很大的 作用。
水电厂装机容量选择
(1)无调节水电站工作容量的确定 无调节水电站即径流式水电站, 它只能承担电力负荷的基荷 部分。在设计枯水日,它以不变的保证出力工作,其最大工作 容量等于保证出力,计算式为 NG NB0 9.81 shQse Hse sh 为水电站综合效率 式中:NB0 为水电站保证出力 (kW) , (%) ,电源规划的投 Nhomakorabea决策原则
原则: ① 参与经济计算和比较的各个电源规划方案必须具有可比 性。
② 必须确定合理的经济计算年限,比较方案的计算年限要 一致(采用年费用最小法时可不一致)。 ③ 确定合理的经济比较标准。 ④ 在投资决策中,各项费用和收益,如建设期的投资、运 营期的年费用和效益,都要考虑资金的时间因素,并以 同一时间为基准。 ⑤ 决策过程必须统筹兼顾国民经济的整体利益,与相关部 门密切配合。
电厂容量的选择
【目的】确定每个拟建电厂的建设规模,是下 一步做系统电源规划方案的基础。 【主要内容】: 影响电厂容量的主要因素
水电厂装机容量选择 热电厂容量选择 抽水蓄能式电站容量选择 凝汽式电厂容量选择
《配电网供电可靠性》PPT课件
(3)系统运行的可靠性。必须把各种设备有机地结合起来,
使之成为具有安全校核、系统保护和系统恢复能力,对任何事
态都有自己处理能力的有生命的系统(Living System)。所谓
系统安全校核(System Security Check),就是对系统运行进
行监视和控制,判断能否继续安全无故障运行,对整个系统运
精选PPT
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为了对配电网能够进行这种综合的可靠性评价,就必须建 立各种可靠性评价的指标,作为整个分析评价的基础和基本的 出发点。
2.1 配电网可靠性指标建立的基本原则
由于配电网可靠性指标是配电网可靠性进行历史和未来的 评价的基础和基本出发点,因此配电网可靠性指标必须具有如 下的特点:
(1)配电网可靠性指标必须能够反映配电系统及其设备的 结构、特性、运行状况以及对用户的影响,并能作为衡量各有 关因素的尺度。
因此,配电网可靠性研究,用通俗的话来说,就是要通 过对配电网可靠性进行历史的统计计算、分析和评价,来确 定现有系统问题的所在,并通过对过去的计算预测未来,然 后以预测来对运行情况进行比较,从而把可靠性推进到更高 的阶段。在整个过程中,还涉及到如何合理地使用费用的问 题。因此,配电网可靠性的评价实际上就是对整个配电网及 其设备进行历史和未来的技术和经济的综合评价。
4
事故,一边谋求继续正常送电。所谓系统恢复(System Restoration),就是电力系统一部分或全部停电时,在考虑系 统运行安全的同时,采取适当措施,使系统尽快恢复到故障前 的正常供电状态。
(4)系统可靠性与用户供电可靠性的配合。由于停电对用 户的影响大小因用户不同而异,所以必须对每个用户研究相应 的可靠性指标。
行情况进行全面的监视,以校核运行的安全性。而且,当有威
电力系统规划与可靠性课件
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
一、电气主接线系统可靠性估计的步骤
①定义系统的范围,列出它所包括的元件。 ②给出每个元件的故障率、修复率、计划检修率 和停运时间。 ③定义系统故障判据,即规定主接线系统正常和 故障的条件。一般来说,降压变电所主接线系统 的可靠性判据主要是连续性,即停电为故障,不 停电为正常。发电厂电气主接线的判据除了连续 性外,还要求计算保证发出给定电力的概率。 ④建立数学模型,选择要计算的可靠性指标,如 概率、频率、平均无故障工作时间、平均停电时 间等。建立数学模型时要做一些基本假设。 ⑤计算主接线系统的可靠性指标
各个指标的含义如下:
故障率λs :是指系统在时刻t以前正常工作,在t以 后单位时间(年)内发生故障的条件概率密度,单位 为次/a。 故障平均停电持续时间D:是指发生一次故障的平 均停电持续时间,单位为h/次。 可用率A:是指系统处于可用状态的概率,l-A即 停电概率。 年停电的平均时间U:是指系统一年中发生全所故 障的期望平均停电持续时间,单位为h。 停电频率fS:是指系统一年内发生停电故障的平均 次数,单位是次/a。 期望故障受阻电力(EPNS):是指系统一年中由于 发生停电故障而无法送出的电力数。
二重故障的持续强迫停运时间为:
计划检修停运与持续强迫停运一般在以下两种 情况之一重叠:元件1已在检修,元件2强迫停 运;元件2已在检修,元件1强迫停运。此时的 等效停运率为为:
等效的停运时间为:
在求出任一回线路的故障事件后,根据 相应的可靠性判据,求出在此类判据下 或导致系统故障的各重故障事件。 在求出了对应于各种故障判据下的各重 故障的故障率和故障恢复时间后,就 可以求得这种判据下的故障率λs (次/a)、 故障停电平均持续时间D(h/次)、可用 率A、年停电的平均时间U(h/a)、停电 频率fs(次/a),并可求得系统的损失电 能,即期望不可供电量。
一、电气主接线系统可靠性估计的步骤
①定义系统的范围,列出它所包括的元件。 ②给出每个元件的故障率、修复率、计划检修率 和停运时间。 ③定义系统故障判据,即规定主接线系统正常和 故障的条件。一般来说,降压变电所主接线系统 的可靠性判据主要是连续性,即停电为故障,不 停电为正常。发电厂电气主接线的判据除了连续 性外,还要求计算保证发出给定电力的概率。 ④建立数学模型,选择要计算的可靠性指标,如 概率、频率、平均无故障工作时间、平均停电时 间等。建立数学模型时要做一些基本假设。 ⑤计算主接线系统的可靠性指标
各个指标的含义如下:
故障率λs :是指系统在时刻t以前正常工作,在t以 后单位时间(年)内发生故障的条件概率密度,单位 为次/a。 故障平均停电持续时间D:是指发生一次故障的平 均停电持续时间,单位为h/次。 可用率A:是指系统处于可用状态的概率,l-A即 停电概率。 年停电的平均时间U:是指系统一年中发生全所故 障的期望平均停电持续时间,单位为h。 停电频率fS:是指系统一年内发生停电故障的平均 次数,单位是次/a。 期望故障受阻电力(EPNS):是指系统一年中由于 发生停电故障而无法送出的电力数。
二重故障的持续强迫停运时间为:
计划检修停运与持续强迫停运一般在以下两种 情况之一重叠:元件1已在检修,元件2强迫停 运;元件2已在检修,元件1强迫停运。此时的 等效停运率为为:
等效的停运时间为:
在求出任一回线路的故障事件后,根据 相应的可靠性判据,求出在此类判据下 或导致系统故障的各重故障事件。 在求出了对应于各种故障判据下的各重 故障的故障率和故障恢复时间后,就 可以求得这种判据下的故障率λs (次/a)、 故障停电平均持续时间D(h/次)、可用 率A、年停电的平均时间U(h/a)、停电 频率fs(次/a),并可求得系统的损失电 能,即期望不可供电量。
电力系统规划与可靠性座可靠性原理及其在电力规划中应用PPT课件
✓80年代末至90年代初,中国电力系统可靠性研究和应用取 得了较大的发展;与此同时,在学术上促进了交叉学科的发 展,如可靠性管理 、可靠性技术 、可靠性数学等。
2021年7月1日3时4分
5
第5页/共161页
可靠性理论的应用范畴
可靠性贯穿于产品和系统的整个生命周期。
可靠性技术也在电力系统的规划、运行等领域的具体应用 大
X)
P(X )
P(系统失效 /
_
X)
_
P(X )
_
X
上式中:X代表元件X正常运行; 代表元件X故障。
4.概率分布
(1)随机变量的定义:由样本空间中每一个元素所确定的函数。
其取值是随机的,可用概率来量化。有连续和离散随机变量之分。
工程问题中,通常计算数据是离散随机变量,测量数据是连续的。
(2)可靠性计算中常用的分布函数应用举例
• 1 可靠度R(t);它是指一个元件、设备或系统在规定条件和规定时间内完成规定功 能的概率。
例1:一批产品的数量为N,从t = 0时开始使用,随着时间的推移,失效的产 品件数n(t)逐渐增加,而正常工作的产品件数[N-n(t)]逐渐减少,用R(t)表示产品在 任意时刻t的可靠度。
离散随机变量表示:
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评估系统失效(或运行)的概率,如果能够知道系统状态(失效或运行)与 系统中某个元件X正常与故障两个互斥事件的相关信息,就可以按照全概率计 算公式,得:
P(系统失效) P(给定X正常的条件下系统失效) P( X )
P(给定X故障的条件下系统失效)
_
P(X )
P(系统失效 /
致有:
1.准则和标准的制定;
2.规划和现运行系统的可靠性评估;
2021年7月1日3时4分
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可靠性理论的应用范畴
可靠性贯穿于产品和系统的整个生命周期。
可靠性技术也在电力系统的规划、运行等领域的具体应用 大
X)
P(X )
P(系统失效 /
_
X)
_
P(X )
_
X
上式中:X代表元件X正常运行; 代表元件X故障。
4.概率分布
(1)随机变量的定义:由样本空间中每一个元素所确定的函数。
其取值是随机的,可用概率来量化。有连续和离散随机变量之分。
工程问题中,通常计算数据是离散随机变量,测量数据是连续的。
(2)可靠性计算中常用的分布函数应用举例
• 1 可靠度R(t);它是指一个元件、设备或系统在规定条件和规定时间内完成规定功 能的概率。
例1:一批产品的数量为N,从t = 0时开始使用,随着时间的推移,失效的产 品件数n(t)逐渐增加,而正常工作的产品件数[N-n(t)]逐渐减少,用R(t)表示产品在 任意时刻t的可靠度。
离散随机变量表示:
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评估系统失效(或运行)的概率,如果能够知道系统状态(失效或运行)与 系统中某个元件X正常与故障两个互斥事件的相关信息,就可以按照全概率计 算公式,得:
P(系统失效) P(给定X正常的条件下系统失效) P( X )
P(给定X故障的条件下系统失效)
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P(X )
P(系统失效 /
致有:
1.准则和标准的制定;
2.规划和现运行系统的可靠性评估;
第六章 配电网可靠性规划 PPT精品课件
三、数据统计范围和分类 1、供电设施的统计
按照国家的有关规定,统计范围内的供电设施主要包括如下4 部分。
(1)变电站的供电设施。包括断路器、隔离开关、架空线、电 缆出线、电流互感器、电压互感器、避雷器、耦合电容器、 阻波器、继电保护和自动化装置及其他设备等。
2020/5/17
4
(2)线路供电设施。包括架空线、电缆线路、配电变压器、电力 电容器、跌落式熔断器、柱上油开关、线路重合器、线路分段 器、柱上隔离开关、SF6柱上自动断路器、避雷器及其他设备。 (3)开闭站和配电室设施。包括断路器、隔离开关、电缆进出线、 互感器、继电保护和自动化装置以及其他设备。 (4)用户设备。
21
二、供电可靠性的评估 (1)各线段当变电所全停时皆受停电影响,故其户时数仍为
333户·h/年。 (2)预安排全线停电作业情况仍为795.5户·h/年。 (3)故障停电,情况评估如下。 1)当故障发生在86号杆以左的主干线上,与以上所述不装 设开关一样,造成全线长时间停电,故障停电的户·时数 仍为74.37户·h/年。 2)当故障发生在86~104号杆的干线上,变电所出口断路器 跳闸,强送不良;维修人员于0.3h内赶到现场,拉开86处 断路器后,试送良好;经3h排除故障,又将86处开关合 闸,送电良好。其停电户·时数为
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13
6.3 配电网可靠性评估
一、配电网可靠性评估的意义
所谓配电网可靠性的评估,是对已运行的配电网,或是新设计 的配电网,在所用线路设备的情况下的供电可靠性作出评价, 以此来判定该配电网供电可靠性的优劣。通过对配电网可靠性 的评估,可以确定出预安排停电、变电所全停、故障停电,对 供电可靠性的影响,并以此来确定提高供电可靠性的技术措施 和寻求提高供电可靠性的管理方法。
按照国家的有关规定,统计范围内的供电设施主要包括如下4 部分。
(1)变电站的供电设施。包括断路器、隔离开关、架空线、电 缆出线、电流互感器、电压互感器、避雷器、耦合电容器、 阻波器、继电保护和自动化装置及其他设备等。
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(2)线路供电设施。包括架空线、电缆线路、配电变压器、电力 电容器、跌落式熔断器、柱上油开关、线路重合器、线路分段 器、柱上隔离开关、SF6柱上自动断路器、避雷器及其他设备。 (3)开闭站和配电室设施。包括断路器、隔离开关、电缆进出线、 互感器、继电保护和自动化装置以及其他设备。 (4)用户设备。
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二、供电可靠性的评估 (1)各线段当变电所全停时皆受停电影响,故其户时数仍为
333户·h/年。 (2)预安排全线停电作业情况仍为795.5户·h/年。 (3)故障停电,情况评估如下。 1)当故障发生在86号杆以左的主干线上,与以上所述不装 设开关一样,造成全线长时间停电,故障停电的户·时数 仍为74.37户·h/年。 2)当故障发生在86~104号杆的干线上,变电所出口断路器 跳闸,强送不良;维修人员于0.3h内赶到现场,拉开86处 断路器后,试送良好;经3h排除故障,又将86处开关合 闸,送电良好。其停电户·时数为
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6.3 配电网可靠性评估
一、配电网可靠性评估的意义
所谓配电网可靠性的评估,是对已运行的配电网,或是新设计 的配电网,在所用线路设备的情况下的供电可靠性作出评价, 以此来判定该配电网供电可靠性的优劣。通过对配电网可靠性 的评估,可以确定出预安排停电、变电所全停、故障停电,对 供电可靠性的影响,并以此来确定提高供电可靠性的技术措施 和寻求提高供电可靠性的管理方法。
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量. 2.统计线路所带配变容量情况. 3.根据用户性质,源自析线路所带配变容量的合理性.
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第一节 现状电网分析-中压
配变利用率 1. 利用率计算公式
r
Pl max
SN cos
分子:线路典型日的日峰值
分母:线路上所有配变变压器容量之和
第二节 现状电网分析-中压
供电可靠性分析
1. 根据上述对现状网各个方面的分析 ,找出现状 网存在的主要问题,以便在以后配电网络规划和 改造的过程中重点考虑这些问题。
2.重点区域分析 3.问题线路分析
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第一节 现状电网分析-中压
线路接线模式 1.统计当前线路的接线模型的种类 2.各种种类所占的比例 3.根据用户负荷情况及可靠性要求,分析当
前接线模式的合理性
North China Electric Power University
第二节 现状电网分析-中压
线路配变容量 1.统计配变个数,配变总容量,计算平均配变容
• 多类型新能电源力发系电统综规合划消与纳可的靠关性键技术
配电网规划
1. 配电网规划任务、导则、流程
2. 现状电网分析指标体系 2.1 高压配电网分析 2.2 中压配电网分析
3. 变电容量电力电量平衡 4. 变电站优化规划 5. 配电网结构规划
5.1 高压配电网接线模式 5.2 地区主网规划 5.2 中压配电网接线模式 5. 配电自动化规划
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第二节 现状电网分析-中压
线路电压分析 1.一般也只分析主网架的各个节点的电
压. 电压偏差计算公式:
u%其中uu1为010节点10电0%压计算值
2.统计所有线路的电压合格率
North China Electric Power University
。
第一节配电网规划任务、导则、流程
3. 配电网规划流程: 。
数据搜集整理
现状网分析
确定技术原则
负荷预测 编制文本
投资估算
变电站选址定容 确定供电范围
配电网规划
第二节 现状电网分析
----高压配电网 1. 电源规划状况—退役的、新增的、区外联络的。 2. 高压容载比分析-分等级、分区域。 3. 电网薄弱环节分析(变电站、线路) 4. 其他—走廊、技术装备水平
2. 分析线路配变容量合理性
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第一节 现状电网分析-中压
线路负载率 1.由于配电网络络量测的限制,一般采用简化
计算. 2.计算各条线路的潮流. 3.根据计算结果和线路的接线模式及线路容量,
统计线路过载情况及负载率分布情况。
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第一节配电网规划任务、导则、流程
1. 配电网规划的任务:
➢ 满足负荷增长的需要,容载比合理。 ➢ 解决目前配电网存在的问题。 ➢ 确定合理的电网目标网架;梳理配电网的网架结构。 ➢ 确定符合本地特点的技术原则和实施细则;提高配电网运行的各项
指标。 ➢ 将电力规划纳入城市规划,确定变电站、开关站位置与 面积、确
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第二节 现状电网分析 ----中压电网
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第二节 现状电网分析
----中压电网
1. 开闭站的情况 2. 线路长度截面 3. 线路接线模式 4. 线路所带配变容量 5. 线路负载情况 6. 配变利用率
7. 供电能力综合分析 8. 转供能力综合分析 9. 电网运行经济性分析 10.线路电压情况分析 11.供电可靠性分析 12.总结存在的问题
技术手段:潮流计算,可靠性计算,短路计算,统计分析
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第一节 现状电网分析-中压
开闭站
1. 电源情况 2. 负荷情况 3. 出线间隔利用率 4. 供电范围
转供能力分析 1.线路N-1分析 2.变电站主变N-1分析 3.变电站全站停电负荷转带能力分析
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第二节 现状电网分析-中压
经济性分析 主要是线损分析: 10kv主网架:电流,导线型号 分支线路估算:根据线路配变容量进行估算,
但有一定的偏差。
第一节 现状电网分析
综合供电能力 1.变电容载比: 反映城市电网供电能力. 2.线路负载率和配变利用率反映现状电网运行
情况的指标. 3.线路负载率和配变利用率相匹配从上述三个
方面对各个配网高压变电站进行分析.
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第二节 现状电网分析
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第一节 现状电网分析-中压
线路长度截面 1. 线路长度分析(主要指主干网的线路长度;
线路总长度) 2. 线型分析(主网架、电缆/架空线情况、
导线截面)
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第二节 现状电网分析-中压
供电可靠性分析
根据供电系统供电可靠性评价规程,供电系统用户可靠性主 要指标为:
用户平均停电时间: 供电可靠率: 用户平均停电次数: 用户平均故障停电次数: 用户平均预安排停电次数: 系统停电等效小时数
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定电力线路走廊; ➢ 10kv应侧重完善和优化网架结构、上级电网的协调配合,提高负
荷转供能力。 ➢ 将电网建设的成果(供电能力、可靠性)、资金投入、企业运营等
存在问题等情况与社会沟通,取得公众的理解和支持。
。
第一节配电网规划任务、导则、流程
2. 配电网规划导则:见南方电网110KV以下技术导则。 主要考核指标: 容载比:因素---电力电量平衡、负荷预测、分布负荷。 网损: 电压等级、 无功补偿、导线截面、变压器选择、高耗能设备 。 电压合格率:无功、线路长度、供电半径。 可靠性:设备可靠、网络结构、分段、自动化水平。
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第一节 现状电网分析-中压
配变利用率 1. 利用率计算公式
r
Pl max
SN cos
分子:线路典型日的日峰值
分母:线路上所有配变变压器容量之和
第二节 现状电网分析-中压
供电可靠性分析
1. 根据上述对现状网各个方面的分析 ,找出现状 网存在的主要问题,以便在以后配电网络规划和 改造的过程中重点考虑这些问题。
2.重点区域分析 3.问题线路分析
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第一节 现状电网分析-中压
线路接线模式 1.统计当前线路的接线模型的种类 2.各种种类所占的比例 3.根据用户负荷情况及可靠性要求,分析当
前接线模式的合理性
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第二节 现状电网分析-中压
线路配变容量 1.统计配变个数,配变总容量,计算平均配变容
• 多类型新能电源力发系电统综规合划消与纳可的靠关性键技术
配电网规划
1. 配电网规划任务、导则、流程
2. 现状电网分析指标体系 2.1 高压配电网分析 2.2 中压配电网分析
3. 变电容量电力电量平衡 4. 变电站优化规划 5. 配电网结构规划
5.1 高压配电网接线模式 5.2 地区主网规划 5.2 中压配电网接线模式 5. 配电自动化规划
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线路电压分析 1.一般也只分析主网架的各个节点的电
压. 电压偏差计算公式:
u%其中uu1为010节点10电0%压计算值
2.统计所有线路的电压合格率
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。
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3. 配电网规划流程: 。
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现状网分析
确定技术原则
负荷预测 编制文本
投资估算
变电站选址定容 确定供电范围
配电网规划
第二节 现状电网分析
----高压配电网 1. 电源规划状况—退役的、新增的、区外联络的。 2. 高压容载比分析-分等级、分区域。 3. 电网薄弱环节分析(变电站、线路) 4. 其他—走廊、技术装备水平
2. 分析线路配变容量合理性
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第一节 现状电网分析-中压
线路负载率 1.由于配电网络络量测的限制,一般采用简化
计算. 2.计算各条线路的潮流. 3.根据计算结果和线路的接线模式及线路容量,
统计线路过载情况及负载率分布情况。
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第一节配电网规划任务、导则、流程
1. 配电网规划的任务:
➢ 满足负荷增长的需要,容载比合理。 ➢ 解决目前配电网存在的问题。 ➢ 确定合理的电网目标网架;梳理配电网的网架结构。 ➢ 确定符合本地特点的技术原则和实施细则;提高配电网运行的各项
指标。 ➢ 将电力规划纳入城市规划,确定变电站、开关站位置与 面积、确
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第二节 现状电网分析 ----中压电网
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第二节 现状电网分析
----中压电网
1. 开闭站的情况 2. 线路长度截面 3. 线路接线模式 4. 线路所带配变容量 5. 线路负载情况 6. 配变利用率
7. 供电能力综合分析 8. 转供能力综合分析 9. 电网运行经济性分析 10.线路电压情况分析 11.供电可靠性分析 12.总结存在的问题
技术手段:潮流计算,可靠性计算,短路计算,统计分析
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第一节 现状电网分析-中压
开闭站
1. 电源情况 2. 负荷情况 3. 出线间隔利用率 4. 供电范围
转供能力分析 1.线路N-1分析 2.变电站主变N-1分析 3.变电站全站停电负荷转带能力分析
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第二节 现状电网分析-中压
经济性分析 主要是线损分析: 10kv主网架:电流,导线型号 分支线路估算:根据线路配变容量进行估算,
但有一定的偏差。
第一节 现状电网分析
综合供电能力 1.变电容载比: 反映城市电网供电能力. 2.线路负载率和配变利用率反映现状电网运行
情况的指标. 3.线路负载率和配变利用率相匹配从上述三个
方面对各个配网高压变电站进行分析.
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第二节 现状电网分析
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第一节 现状电网分析-中压
线路长度截面 1. 线路长度分析(主要指主干网的线路长度;
线路总长度) 2. 线型分析(主网架、电缆/架空线情况、
导线截面)
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第二节 现状电网分析-中压
供电可靠性分析
根据供电系统供电可靠性评价规程,供电系统用户可靠性主 要指标为:
用户平均停电时间: 供电可靠率: 用户平均停电次数: 用户平均故障停电次数: 用户平均预安排停电次数: 系统停电等效小时数
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定电力线路走廊; ➢ 10kv应侧重完善和优化网架结构、上级电网的协调配合,提高负
荷转供能力。 ➢ 将电网建设的成果(供电能力、可靠性)、资金投入、企业运营等
存在问题等情况与社会沟通,取得公众的理解和支持。
。
第一节配电网规划任务、导则、流程
2. 配电网规划导则:见南方电网110KV以下技术导则。 主要考核指标: 容载比:因素---电力电量平衡、负荷预测、分布负荷。 网损: 电压等级、 无功补偿、导线截面、变压器选择、高耗能设备 。 电压合格率:无功、线路长度、供电半径。 可靠性:设备可靠、网络结构、分段、自动化水平。