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文檔簡介
1、主要內容 電力系統(tǒng)可靠性概述 電力系統(tǒng)可靠性的基本理論 可修復系統(tǒng)可靠性評估方法 發(fā)電系統(tǒng)可靠性評估 配電系統(tǒng)可靠性評估 可靠性經濟分析方法第1頁/共106頁一、 電力系統(tǒng)可靠性概述可靠性(Reliability)是指一個元件、設備或系統(tǒng)在規(guī)定的條件下和規(guī)定的時間內完成規(guī)定功能的概率或能力第2頁/共106頁 可靠性評估提供研究可靠性的理論和實用的工具,評價元件、設備或系統(tǒng)的可靠性性能,獲得產品或系統(tǒng)的最優(yōu)可靠性.第3頁/共106頁可靠性評估的意義 產品和系統(tǒng)復雜性增加,如何解決復雜性與可靠性的矛盾 產品和系統(tǒng)故障引起的損失增大,對可靠性要求提高,如何平衡提高可靠性的代價與減少故障損失 涉及到安
2、全領域(如航天、核電),對設備可靠性要求更為突出,如何有效地提高可靠性水平第4頁/共106頁電力系統(tǒng)大規(guī)模故障的影響 1996年美國西部電力系統(tǒng)發(fā)生了兩次特大的停電事故。一次發(fā)生在1996年7月2日,停電持續(xù)時間約0.5h,停電負荷達7.5GW,損失發(fā)電容量6.4GW,影響用戶約200萬個。另一次發(fā)生在1996年8月10日,停電時間約3h,損失負荷達30.498GW,損失發(fā)電容量25.578GW,影響用戶約750萬個,停電面積達180萬平方英里,包括美國的14個州和加拿大的兩個省。第5頁/共106頁 1986年烏克蘭的切爾諾貝利核電站的4號反應堆因核泄露導致爆炸,直到2000年12月15日核電
3、站完全關閉。從1986到2000年這14年里,烏克蘭共有336萬人遭到核輻射侵害,其中兒童達到126萬;參加消除核事故危害后果的35萬名救援人員中,身體健康的人數不到10%?,F在,所有的核電站都要進行概率風險評價,進行定量評價可靠性,并確保達到較高水平。第6頁/共106頁為什么現代電網的設計運行技術取得了很大的發(fā)展,但是仍不能完全避免大電網的瓦解事故發(fā)生?美加8.14大停電后的紐約受停電影響的人口約5000萬,地域約24000 平方公里,停電持續(xù)時間為29小時,損失負荷61800兆瓦第7頁/共106頁電力系統(tǒng)可靠性 電力系統(tǒng)可靠性是可靠性理論在電力系統(tǒng)中的應用 電力系統(tǒng)可靠性是指電力系統(tǒng)按可接
4、受的質量標準和所需數量不間斷地向電力用戶供應電力和電能量的能力 電力系統(tǒng)可靠性包括充裕度和安全性兩個方面 充裕度是在靜態(tài)條件下電力系統(tǒng)滿足用戶電力和電能量的能力 安全性是在動態(tài)條件下電力系統(tǒng)經受住突然擾動并不間斷地向用戶提供電力和電能量的能力第8頁/共106頁電力系統(tǒng)可靠性研究內容第一層第一層 發(fā)電系統(tǒng)可靠性評估發(fā)電系統(tǒng)可靠性評估第二層第二層 發(fā)輸電系統(tǒng)可靠性評估發(fā)輸電系統(tǒng)可靠性評估第三層第三層 電力系統(tǒng)可靠性電力系統(tǒng)可靠性輸電系統(tǒng)可靠性評估輸電系統(tǒng)可靠性評估發(fā)電廠變電所電氣發(fā)電廠變電所電氣主接線可靠性評估主接線可靠性評估配電系統(tǒng)可靠性評估配電系統(tǒng)可靠性評估第9頁/共106頁可靠性指標1. 概
5、率型: 可靠性或可用性2. 頻率型: 單位時間內故障次數2.平均持續(xù)時間型: 首次故障的平均時間 故障間平均持續(xù)時間 故障的平均持續(xù)時間 3.期望值型:一年故障天數的期望值 第10頁/共106頁 發(fā)電系統(tǒng) 單節(jié)點 電源規(guī)劃 輸電系統(tǒng) 發(fā)電機組無故障 輸電規(guī)劃 配電系統(tǒng) 樞紐變電源可靠 配電規(guī)劃可靠性與規(guī)劃第11頁/共106頁可靠性也可用安排短期運行方式 發(fā)電系統(tǒng) 備用 檢修計劃 運行方式 輸電系統(tǒng) 檢修 阻塞情況需調整發(fā)電計劃 配電系統(tǒng) 檢修 網絡重構第12頁/共106頁 1.用高質量元件 2.增加備用冗余度 增加發(fā)電機容量 增加電網容量 增加變電站變壓器容量 3.規(guī)劃合理的網架主接線提高電力
6、系統(tǒng)可靠性的措施第13頁/共106頁二、 系統(tǒng)可靠性基礎理論系統(tǒng)可靠性基本術語 系統(tǒng)(System) 一個系統(tǒng)是由一組零件(元件)、部件、子系統(tǒng)或裝配件(統(tǒng)稱為單元)構成的、完成期望的功能、并具有可接受的性能和可靠性水平的一種特定設計。 第14頁/共106頁元件 元件:在可靠性統(tǒng)計、檢驗和分析中不需要再細分的部件或部件組合。元件應有獨立的功能 元件分為有效和失效兩狀態(tài) 元件的故障模型的建立是以壽命試驗和故障率數據為基礎的第15頁/共106頁可靠性方塊圖(RBDsReliability Block Diagrams) 可靠性方塊圖可靠性方塊圖是系統(tǒng)元件及其可靠性意義下連接關系的圖形表達, 表示元
7、件的正常或失效狀態(tài)對系統(tǒng)狀態(tài)的影響。在一些情況下,它不同于結構連接圖。 計算機的簡化可靠性方塊圖 第16頁/共106頁可靠性方塊 一個方塊可以代表零件(元件)、部件、子系統(tǒng)或裝配件。 系統(tǒng)可靠性評估的第一步是獲取數據(壽命或成功次數等),估計單元的可靠性水平。 第17頁/共106頁系統(tǒng)可靠性連接形式 (1) 串聯系統(tǒng) (2) 并聯系統(tǒng) (3) k/n表決系統(tǒng) (4) 串并聯混合系統(tǒng)(5) 復雜系統(tǒng) 第18頁/共106頁(1)可靠性串聯系統(tǒng) 系統(tǒng)可靠度為 可靠性串聯系統(tǒng)中,可靠性最差的單元對系統(tǒng)的可靠性影響最大。 niisRR1第19頁/共106頁例 2-25 設計某一串聯系統(tǒng)需要200個相同的
8、元件。如果要求系統(tǒng)整體可靠性不小于0.99,則每個元件可靠度的最低值應該是多少? 解 按題意可知, 即 即要求每個元件的可靠度至少達到0.9995。2000.99R1 2000.990.9995R 第20頁/共106頁可靠性串聯系統(tǒng) 對系統(tǒng)可靠性的認識誤區(qū):在特定的時間內,已知系統(tǒng)所有單元的可靠度為90%,則系統(tǒng)可靠度為90%。第21頁/共106頁(2)可靠性并聯系統(tǒng) 當系統(tǒng)中任一元件運行,系統(tǒng)即能完成規(guī)定的功能,則稱這種系統(tǒng)為并聯系統(tǒng)。由代表元件的框全部并聯構成的網絡即為原系統(tǒng)并聯等效的可靠性框圖??疾煊蓛蓚€獨立元件A和B構成的并聯系統(tǒng),如圖 2-23所示。這也就意味著必須兩個元件都失效系統(tǒng)
9、才失效。 第22頁/共106頁 此時,系統(tǒng)可靠度可由系統(tǒng)不可靠度的補數求得,即 RP=1-QAQB (2-66)或 RP=RA+RB-RARB (2-67)對于n個元件的并聯系統(tǒng)則有 (2-68) (2-69) 由此可知串聯系統(tǒng)可靠度隨著系統(tǒng)元件個數的增多而下降;并聯系統(tǒng)則是不可靠度隨著系統(tǒng)元件個數的增多而下降,即系統(tǒng)可靠度隨構成元件數的增多而提高。 1npiiQQ11nPiiRQ 第23頁/共106頁(2)可靠性并聯系統(tǒng) 系統(tǒng)可靠度為 可靠性并聯系統(tǒng) 冗余最大niisRR1)1 (1第24頁/共106頁可靠性并聯系統(tǒng) 但增加并聯元件個數會增加系統(tǒng)初投資,質量和體積,并增加所需要的維修量。所以
10、,必須審慎的權衡得失。第25頁/共106頁例 2-26 某系統(tǒng)有四個元件并聯組成,其可靠度分別為0.99,0.95,0.98,0.97。問系統(tǒng)的可靠度和不可靠度分別是多少? 解 系統(tǒng)不可靠度為 則可靠度為RP=0.9999997 7(10.99)(10.95)(10.98)(10.97)3 10pQ第26頁/共106頁(3)k/n表決系統(tǒng) 特例:1/n串聯系統(tǒng) n/n并聯系統(tǒng) 系統(tǒng)可靠度:rnrrnrrpPrnrnpprnP)1 ()!( !)1 (第27頁/共106頁k/n表決系統(tǒng) 第28頁/共106頁例2-20 系統(tǒng)12410MW=240MW q=0.01 系統(tǒng)31220MW=240MW
11、q=0.03 負荷200MW,備用率20% 系統(tǒng)1失負荷概率 多于5臺機故障的概率之和 0.000004 其中 系統(tǒng)3失負荷概率 多于3臺機故障的概率之和 0.0048 其中 備用相同,概率風險度差1200倍0000035.0)01.01 (01.0)!524( ! 5!245245rP004516. 0)03. 01 (03. 0)!312( ! 3!123123rP第29頁/共106頁4. 串并聯系統(tǒng)上兩節(jié)中所討論的串聯和并聯系統(tǒng)是分析更復雜系統(tǒng)的基礎。一般原則是把復雜系統(tǒng)可靠性模型中相應的串,并聯支路歸并起來從而使系統(tǒng)逐步得到簡化,直到簡化為一個等效元件。這個等效元件的參數也就代表了原始
12、網絡的可靠度(或不可靠度)。這種方法通常稱為網絡簡化法。 第30頁/共106頁例 2-27對圖 2-24 系統(tǒng),如果所有元件的可靠度均為0.8,計算系統(tǒng)的不可靠度。 解 本例題的邏輯步驟是:將元件3,4歸并為等效元件6,將元件1,2和等效元件6歸并為等效元件7,最后合并元件5和等效元件7得到等效元件8。第31頁/共106頁等效元件8的參數就代表了系統(tǒng)的可靠性。圖 2-25 示出簡化步驟。第32頁/共106頁 如果 分別代表元件1,5的可靠度和不可靠度,則有 由已知數據,R=0.8,因此 ,且 。1515,RRQQ和1634712612612266112685752341223434112341
13、 (1)(1)(1)()QQQQQQQQQQQQQ QQ QQQ QQQ QQ QQQQQQQ QQQQ QQQ QQ 0.2iQ 80.07712Q 第33頁/共106頁 232331)1 (1111ppppRs例第34頁/共106頁5 復雜系統(tǒng) 非串/并聯結構(簡稱復雜結構)系統(tǒng)是如圖所示的網絡。 直觀上,圖中系統(tǒng)沒有簡單的串/并聯部分。有多種分析這類網絡的有效方法。 分析方法: 1. 分解分析方法:選擇關鍵單元,先分解系統(tǒng),再組合計算。 2. 狀態(tài)空間法. 3. 路徑追蹤法. 4 .最小割集法 圖 可靠性復雜系統(tǒng)模型示例 第35頁/共106頁復雜結構的割集法以割集法為例進行分析,它有兩個
14、主要特點:(1)容易在計算機上編程計算,通用性強;(2)割集直接與系統(tǒng)失效模式相聯系,從而可以直觀地識別系統(tǒng)各種不同的失效方式。 導致系統(tǒng)失效的元件集合的最小子集稱為最小割集。定義如下: 最小割集是只要集合中的任何一個元件沒有失效,就不會造成系統(tǒng)失效的一種割集。第36頁/共106頁 此定義表明:最小割集中的所有元件都必須處于失效狀態(tài)才能造成系統(tǒng)失效。利用這一定義即可得到圖2-26系統(tǒng)的最小割集(列于表2-1中)。 為了計算系統(tǒng)的可靠度(或不可靠度),要對可靠性網絡確定的最小割集進行組合。由最小割集的定義,必須最小割集的所有元件失效,系統(tǒng)才會失效,所以,每一最小割集中的元件以并聯形式連結。而任一
15、最小割集失效時,系統(tǒng)就發(fā)生失效,所以最小割集與割集之間是串聯形式連結。第37頁/共106頁據此,可將表2-1中的最小割集組合構成圖2-27所示的等效可靠性框圖。在這里,由于同一元件出現在多個最小割集中,不能直接應用串聯系統(tǒng)的概率計算公式,而需要應用“并”集的原理處理。第38頁/共106頁第39頁/共106頁 在這里,由于同一元件出現在多個最小割集中,不能直接應用串聯系統(tǒng)的概率計算公式,而需要應用“并”集的原理處理。 設第 個最小割集用 表示,它發(fā)生的概率用 表示,則系統(tǒng)不可靠度為 iiC()iP C123()sinQP CCCCC第40頁/共106頁例2-28設圖2-26系統(tǒng)中的每一元件的可靠
16、度為0.99,并且元件的失效均為獨立事件,試計算該系統(tǒng)的可靠度。 解 由式(2-70)和圖2-27所示的可靠性框圖,得系統(tǒng)的不可靠度為123412341213142324341231241342341234()()()()()()()()()()()()()()()()sQP CCCCP CP CP CP CP CCP CCP CCP CCP CCP CCP CCCP CCCP CCCP CCCP CCCC 第41頁/共106頁2SABCDADEBCEABCDABDEABCEACDEBCDEABCDEQQ QQ QQ Q QQ Q QQ Q Q QQ Q Q QQ Q Q QQ Q Q QQ
17、Q Q QQ Q Q Q Q 由表2-1中每個割集包含的元件,根據事件獨立性的假設,按照集合和概率的基本計算規(guī)則,將上式進行相應的處理可得第42頁/共106頁 如果 則因為R=0.99,Q=1-0.99=0.01,得 而 ABCDEQQQQQQ23452252SQQQQQ0.0020195SQ 1 0.000201950.99979805sR 第43頁/共106頁不可修復系統(tǒng)的概念 系統(tǒng)是由許多按一定的生產目的連接起來的元件所組成 不可修復系統(tǒng)中的每個元件只有兩種狀態(tài):工作或失效,而且元件一旦失效則不可修復 研究系統(tǒng)可靠性的目標就是根據元件的可靠性和系統(tǒng)的結構圖預測系統(tǒng)的可靠性 系統(tǒng)可靠性指標
18、包括:故障分布函數、故障密度函數、可靠度函數、平均無故障工作時間、故障率函數第44頁/共106頁三、 可修復系統(tǒng)可靠性 對于可修復系統(tǒng),須同時考慮可靠性和維修性。類似于基于壽命數據的可靠性建模方法,可以處理修復數據獲得維修性特征量,如:維修度、修復率、平均修復時間等??捎眯跃C合考慮可靠性和維修性。第45頁/共106頁元件失效及壽命 機組運行特性 發(fā)電機組壽命物理壽命:技術壽命:經濟壽命:指元件從投入運行開始到不能再正常工作退役結束所持續(xù)時間指盡管元件仍可以運行,但由于技術原因而不得不被新元件所替代指雖然元件仍可以正常運行,但是本身已經不具備任何的經濟價值 第46頁/共106頁發(fā)電機組失效及壽命
19、機組物理壽命變化規(guī)律遵循浴盆曲線,在不同階段失效率也不同。機組運行初期機組正常工作期間機組使用末期失效率較高且迅速下降 產品失效率低,幾乎為常數 失效率較高且快速增長 設計和制造工藝的缺陷導致 由偶然因素導致 元件老化、疲勞、衰耗所導致 第47頁/共106頁機組壽命變化曲線返回第48頁/共106頁 在典型的設備故障率浴盆曲線中,我們期望的設備運行狀態(tài)是處于偶然失效期范圍內的。 第49頁/共106頁維修方式:事后維修和預防維修 事后維修的三個典型步驟: a)問題診斷; b)故障零件的更換或修理; c)維修確認。 預防維修活動包括設備檢查,局部或全面定期檢修,換油等。 預防維修可以提高系統(tǒng)的可靠性
20、、減少停機時間和更換費用、優(yōu)化備用件庫存。第50頁/共106頁 計劃檢修 指在根據不同機組的檢修期限,考慮一定的約束條件,在一定的時段(檢修周期)內安排所有機組的檢修時段,可有效地預防機組老化失效,目前機組檢修多為計劃檢修。隨著電力工業(yè)市場化,機組計劃檢修策略也呈現出新的變化。 計劃檢修雖然應用很廣,但可能存在過修或欠修問題。 第51頁/共106頁發(fā)電機組檢修策略預知檢修:對于發(fā)電機組狀態(tài)檢測方法主要有以下幾種:機組檢測方法采用振動計、油液分析儀、紅外成像儀等定期或不定期的檢測機組的特征參數在線檢測:通過發(fā)電廠現有的監(jiān)測系統(tǒng) 在線檢測機組的運行參數離線檢測:定期檢查:在機組定期維護、低谷消缺或
21、檢修停運期間對機組的機械、絕緣等性能進行檢測機組的安全性能機組的經濟性能第52頁/共106頁調查項目回答:有占比例/%輔機狀態(tài)檢修是否開展較系統(tǒng)的PDM分析工作1729.8是否配備較多狀態(tài)檢測儀器2136.8配備振動檢測儀器5393.0配備發(fā)電機狀態(tài)檢測儀1017.5配備紅外線溫度檢測儀5189.5配備油液檢測儀2849.1配置在線狀態(tài)監(jiān)測2442.1編制完整輔機作業(yè)指導書3357.9主機狀態(tài)檢修配置在線狀態(tài)監(jiān)測5087.7編制完整主機作業(yè)指導書1628.1國內目前開展狀態(tài)檢修的情況 第53頁/共106頁可修復系統(tǒng)可靠性分析 工程系統(tǒng)經常采用維修的首端來改善系統(tǒng)的可靠性。維修可分為預防性和故障
22、后的修復性(或矯正性)維修兩類。預防性維修是通過定期檢查整個運行系統(tǒng),對所有元件進行清潔、調整,更換接近衰耗期的元件以及檢查和修復失效的冗余元件等,以使系統(tǒng)始終具有所要求的性能和可靠性水平。第54頁/共106頁 這種維修的目的是保持系統(tǒng)的實效率不致超過設計水平。當元件或系統(tǒng)在工作中失效或者說喪失規(guī)定功能時,則需要矯正性維修,其目的在于當系統(tǒng)失效后,通過更換、修復或者調整引起系統(tǒng)工作中斷或遭到破壞的元件來盡快使系統(tǒng)恢復運行。第55頁/共106頁 元件基本結構的可靠性狀態(tài)空間/時間法 以下的討論假設電力系統(tǒng)中元件的失效和修復特性均服從指數分布,即它們的故障率 和修復率 都是常數。圖221所示的單元
23、件系統(tǒng)狀態(tài)空間圖和狀態(tài)時間圖,給出以下定義:第56頁/共106頁第57頁/共106頁給定期間內元件的故障次數元件故障率 元件運行的總時間 綜合表達為從一個給定狀態(tài)發(fā)生轉移的次數轉移率該狀態(tài)存在的總時間給定期間內元件的修復次數元件修復率 元件進行維修的總時間第58頁/共106頁 設該元件的平均無故障持續(xù)時間為 ;平均修復時間為 ;平均失效間隔時間,即循環(huán)的周期為 ;循環(huán)頻率為 。則根據指數分布假設可得 式中:MTTF(mean time to failure)為平均無故障持續(xù)工作時間;MTTR(mean time to repair)為平均修復時間;MTBF(mean time between
24、failures)為平均失效間隔時間。 mMTTF=1/r=MTTR=1/T=MTBF=m+r=1/fmrTf第59頁/共106頁串聯系統(tǒng) 圖中, 和 分別表示元件的失效率和修復率第60頁/共106頁121122sss 12s1122ssrrr 系統(tǒng)故障率 元件特性 系統(tǒng)平均修復時間1第61頁/共106頁1nsii1niissssrUr1nsi iiUr1nsiiAA 系統(tǒng)可用度 系統(tǒng)故障率 系統(tǒng)停運時間 系統(tǒng)平均修復時間第62頁/共106頁并聯系統(tǒng)第63頁/共106頁111ninipiniii1npii1n元件特性n系統(tǒng)故障率n系統(tǒng)停運時間1npp piiUrU第64頁/共106頁四、發(fā)電系
25、統(tǒng)可靠性分析特 點 : 并 聯 系 統(tǒng) 考 慮 容 量 時 間 周 期第65頁/共106頁發(fā)電系統(tǒng)可靠性分析內容 發(fā)電機可靠性數據統(tǒng)計方法 理論基礎和分析方法 實際工程應用需要考慮的問題第66頁/共106頁1臺發(fā)電機組的可靠性模型故障修復故障修復故障1UT3UT2UT1DT2DT運行停運ApAq(a)(b)發(fā)電機組的壽命過程及狀態(tài)圖(a)壽命過程;(b)狀態(tài)圖第67頁/共106頁發(fā)電機組的可靠性模型 平均無故障工作時間: 故障率 平均修復時間: 修復率 平均故障間隔時間: 運行狀態(tài)概率(有效度):1/nUiiMTTFTn1/nDiiMTTRTnMTBFMTTFMTTRMTTFMTTFAMTBF
26、MTTFMTTR1MTTF1MTTR第68頁/共106頁發(fā)電機可靠性數據統(tǒng)計 發(fā)電機的可靠性數據是通過實際運行數據統(tǒng)計獲得的 為了獲得足夠大的樣本數,一般對較多的發(fā)電機(全國的)較長的時間(5年)的運行數據進行統(tǒng)計 對發(fā)電系統(tǒng)可靠性評估主要需要的是發(fā)電機的強迫停運率FOR第69頁/共106頁次數(FOT)小時數(FOH)100666.496468.761.362.670.968.581.091.760181.71125647.276663.951.8773.321.0917.931.352.458223.42200863.446611.392.26112.171.6720.191.962.99
27、4176.5021049.816253.240.9663.121.004.21.071.345133.2325010.018073.160.731.080.381.630.400.760197.30300736.896374.213.78145.72.2323.272.585.195227.2732020.013818.64115.290.400.850.422.294572.9233044.196184.716.74396.226.0214.256.229.547149.01350119.597057.323.43107.581.5015.51.714.258279.3050024.0265
28、72.373.37351.315.0732.765.524.49284.03600696785.995.3265.123.7624.534.096.842175.1266016.016859.9212.99942.8612.08300.515.3416.588120.697001.757439.126.3489.546.17242.28.967.419112.738002.335497.566.43483.928.0918.568.3710.246116.40運行小時SH (小時) 強迫停運FO降出力等效小時(EDH)機組容量(MW)累計臺年數故障率 (次/臺年)修復率 (次/臺年)強迫停運率
29、FOR()等效強迫停運率EFOR()100MW及以上容量火力發(fā)電機組五年平均可靠性指標第70頁/共106頁發(fā)電系統(tǒng)可靠性分析方法 發(fā)電系統(tǒng)可靠性主要考慮發(fā)電系統(tǒng)的可用容量是否能滿足負荷的需要 為了突出矛盾,假定發(fā)電機和負荷之間的輸電系統(tǒng)是完全可靠的,電源發(fā)出的電能可以無損失地到達負荷 C發(fā)電系統(tǒng)容量系統(tǒng)總負荷容量模型負荷模型風險模型系統(tǒng)模型分析模型第71頁/共106頁 停運容量模型是系統(tǒng)發(fā)電機停運容量的概率分布模型,根據每臺發(fā)電機的額定容量和強迫停運率建立 負荷模型是系統(tǒng)需要滿足的負荷的統(tǒng)計模型,一般根據實際系統(tǒng)數據統(tǒng)計或負荷預測獲得 風險模型是評估發(fā)電系統(tǒng)可用容量大于負荷需求的概率第72頁/
30、共106頁例題 例:某發(fā)電系統(tǒng)有三臺機組,總裝機容量為450MW,容量(MW)和強迫停運率分別為:100,0.01;150,0.02;200,0.03。假定某一小時的負荷為340MW,計算系統(tǒng)損失負荷電力和電量的概率。第73頁/共106頁LOLP = 0.019206+0.029106+0.000194+0.000294+0.000594+0.000006 = 0.0494EENS = (150-110)*0.019206+ (200-110)* 0.029106+ (250-110)* 0.000194+ (300-110)* 0.000294+ (350-110)* 0.000594+ (
31、450-110)* 0.000006 = 3.6154 MWh第74頁/共106頁問題 狀態(tài)數為2N ,當發(fā)電機數量N很多時,計算量太大 發(fā)電機數量增加,重復狀態(tài)增多 解決辦法采用遞推公式建立停運容量概率模型第75頁/共106頁概念 安裝容量 Cs 發(fā)電系統(tǒng)的可用容量 停運容量 確切狀態(tài)(或確切容量狀態(tài)):系統(tǒng)恰好出現某一停運容量的狀態(tài) 積累狀態(tài):代表等于或大于某一停運容量的狀態(tài)的總和第76頁/共106頁用遞推公式建立停運容量概率模型 假定原有一定數量的機組,后又新增一臺機組,新增發(fā)電機容量為C,強迫停運率為r,新增機組后停運容量為X的確切狀態(tài)概率為: 對第一臺機組:)( )( )1 ()(C
32、XrpXprXprCprp)( 1)0(第77頁/共106頁IEEERTS79小時負荷曲線第78頁/共106頁小時持續(xù)負荷曲線第79頁/共106頁發(fā)電系統(tǒng)可靠性風險模型和指標 電力不足期望值LOLE。LOLE是在假定系統(tǒng)日峰荷持續(xù)一天不變的條件下求得的,規(guī)定的標準判據在0.15d/a之間 小時電力不足期望值HLOLE。規(guī)定的標準判據在2.460h/a之間 電量不足期望3651/0)()(jjsLXCPLOLE年天年241,3651/0)()(kkjsjLXCPHLOLE年小時年sSCLCXSXpXCLEENS1 MWh)()()h1 ( 第80頁/共106頁例題 例:某發(fā)電系統(tǒng)有三臺機組,總裝
33、機容量為450MW,容量(MW)和強迫停運率分別為:100,0.01;150,0.02;200,0.03。某一天的小時負荷模型如表所示。計算LOLE,HLOLE,EENSh負荷(MW)12382221320442045187622172558272h負荷(MW)928910306113061230613323143231532316340h負荷(MW)1734018340193232030621272222552325524238第81頁/共106頁用遞推公式建立停運容量概率模型Xp(X)p(X)P(X)01-r=0.991.005000.011000.010.01 第一臺機組(C=100MW
34、, r=0.01)w 第二臺機組(C=150MW, r=0.02)00.990.98*0.99+0.02*0=0.97021.005000.98*0+0.02*0=00.02981000.010.98*0.01+0.02*0=0.00980.029815000.98*0+0.02*0.99=0.01980.0220000.98*0+0.02*0=00.000225000.98*0+0.02*0.01=0.00020.0002)()()1 ()(CXprXprXp第82頁/共106頁w第三臺機組(C=200MW, r=0.03)Xp(X)p(X)P(X)00.97020.97*0.9702+0.
35、03*0=0.9410941.000000 5000.97*0+0.03*0=00.058906 1000.00980.97*0.0098+0.03*0=0.0095060.058906 1500.01980.97*0.0198+0.03*0=0.0192060.049400 20000.97*0+0.03*0.9702=0.0291060.030194 2500.00020.97*0.0002+0.03*0=0.0001940.001088 30000.97*0+0.03*0.0098=0.0002940.000894 35000.97*0+0.03*0.0198=0.0005940.000
36、600 40000.97*0+0.03*0=00.000006 45000.97*0+0.03*0.0002=0.0000060.000006 )()()1 ()(CXprXprXp第83頁/共106頁LOLE,HLOLE,EENS計算h負荷(MW)LOLEEENS(MWh)h負荷(MW)LOLEEENS(MWh)12380.001088 0.116644 133230.049400 2.775600 22210.001088 0.098148 143230.049400 2.775600 32040.001088 0.079652 153230.049400 2.775600 42040.0
37、01088 0.079652 163400.049400 3.615400 51870.000894 0.063678 173400.049400 3.615400 62210.001088 0.098148 183400.049400 3.615400 72550.030194 0.280670 193230.049400 2.775600 82720.030194 0.793968 203060.049400 1.935800 92890.030194 1.307266 212720.030194 0.793968 103060.049400 1.935800 222550.030194
38、0.280670 113060.049400 1.935800 232550.030194 0.280670 123060.049400 1.935800 242380.001088 0.116644 第84頁/共106頁 LOLE=0.0494 天/天 HLOLE=0.731986 小時/天 EENS=34.081578 MWh/d3651/0)()(jjsLXCPLOLE年天年241,3651/0)()(kkjsjLXCPHLOLE年小時年sSCLCXSXpXCLEENS1 MWh)()()h1 ( MWh0.1166440.0000060)-(238050)-(2380.00059410
39、0)-(2380.000294150)-(2380.000194200)-238(EENS第85頁/共106頁實際工程應用需要考慮的問題 部分停運問題 計劃檢修問題 負荷模型是采用確定負荷模型,如何考慮負荷變化的隨機性 能源受限制的機組(如水電機組受水能限制)的考慮 機組的強迫停運率是統(tǒng)計結果,本身存在不確定性,如何考慮強迫停運率不確定性的影響 最優(yōu)可靠性問題第86頁/共106頁五、配電系統(tǒng)可靠性特點:通常為可修復串聯系統(tǒng) 考慮開關操作、熔斷器動作等第87頁/共106頁評估算法 元件的可靠性參數為: 平均故障率 (次/年) 平均停運時間 (小時/次) 平均年停運時間 (小時/年) 串聯公式:
40、iisiiisrUiiisssrUr第88頁/共106頁指標名稱指標名稱 公式公式說明說明年故障停運率年故障停運率 (次(次/ /年)年) (m (m為元件數為元件數) )指負荷點在一年中因電網元指負荷點在一年中因電網元件的故障造成停電的次數件的故障造成停電的次數年平均停運時間年平均停運時間 U(小時(小時/ /年)年) 指負荷點一年內停電的時間指負荷點一年內停電的時間總數總數平均停運持續(xù)時間平均停運持續(xù)時間 r r(小時(小時/ /次)次)指負荷點從停電開始到恢復指負荷點從停電開始到恢復供電這段時間的平均值供電這段時間的平均值年電量不足期望年電量不足期望EENS( (千度千度/ /年年) )
41、負荷點在一年中因停電而造負荷點在一年中因停電而造成的此節(jié)點上用戶的電量損成的此節(jié)點上用戶的電量損失失年停電損失費用年停電損失費用 ECOST(萬元(萬元/ /年)年)負荷點在一年中因停電而造負荷點在一年中因停電而造成的此節(jié)點上用戶的經濟損成的此節(jié)點上用戶的經濟損失失年停運能量評估年停運能量評估IEAR ( (萬元萬元/ /千度千度) )衡量此負荷點單位電量損失衡量此負荷點單位電量損失所帶來經濟損失所帶來經濟損失1miijj1miijjUij riiUri1miijiijjEENSLr1*( ,)*miijijijECOSTf r typeLiiiECOSTIEAREENS二 負荷點的可靠性指標
42、第89頁/共106頁指標名稱公式說明系統(tǒng)平均停電頻率系統(tǒng)平均停電頻率 SAIFI (次(次/ /用戶用戶. .年)年)指每個由系統(tǒng)供電的用戶在單位指每個由系統(tǒng)供電的用戶在單位時間內平均停電時間時間內平均停電時間系統(tǒng)平均停電持續(xù)時間系統(tǒng)平均停電持續(xù)時間SDIAI(小時(小時/ /用戶用戶. .年)年)指每個由系統(tǒng)供電的用戶在單位指每個由系統(tǒng)供電的用戶在單位時間經受的平均停電持續(xù)時間時間經受的平均停電持續(xù)時間用戶平均停電時間用戶平均停電時間CAIDI(小時(小時/ /用戶用戶. .年)年)指單位時間內每個受停電影響的指單位時間內每個受停電影響的用戶在每次停電所持續(xù)的時間用戶在每次停電所持續(xù)的時間平
43、均供電可用率平均供電可用率ASAI指一年中用戶的用電小時數與用指一年中用戶的用電小時數與用戶要求的總供電小時數之比戶要求的總供電小時數之比年電量不足期望值年電量不足期望值EENS(兆瓦時兆瓦時/ /年年)系統(tǒng)中所有負荷點因停電事故造系統(tǒng)中所有負荷點因停電事故造成的電量損失之和成的電量損失之和年停電損失費用年停電損失費用ECOST(萬元(萬元/ /年)年)系統(tǒng)中所有負荷點因停電事故造系統(tǒng)中所有負荷點因停電事故造成的經濟損失之和成的經濟損失之和年停運能量評年停運能量評IEAR( (萬元萬元/ /兆瓦時兆瓦時) )衡量整個系統(tǒng)單位電量損失帶來衡量整個系統(tǒng)單位電量損失帶來的經濟損失的經濟損失11/nn
44、iiiiiSAIFINN11/nniiiiiSAIDIUNN表表3 系統(tǒng)的可靠性指標系統(tǒng)的可靠性指標11/*nniiiiiiCAIDIUNN111(8760*)/8760nnniiiiiiiASAINNUN1niiEENSEENS1niiECOSTECOSTECOSTIEAREENS第90頁/共106頁圖2-34 簡單放射式供電網MS-主電源; QF-干線斷路器;QS1QS5-隔離開關;AS-備用電源; FU1 FU3-支路熔斷器;A、B、C-負荷點 算例:有如圖2-34所示的簡單放射式供電網,計算其負荷和系統(tǒng)的平均停電時間、停電頻率以及可用(概)率指標。第91頁/共106頁(1)計算條件:
45、1)干線故障率為0.1次/(km*年),修復時間為3h/次; 分支線故障率為 0.25次/(km*年) ,修復時間為1h/次。 2)隔離開關QS3 、QS4的操作時間為 0.5h,QS5的操作時間為1h。 3)負荷點A、B、C供電的用戶數分別為250、100、50。 4)考慮預安排停電和保護設備故障的影響。第92頁/共106頁計算步驟 1)分析每一段線路故障時造成各負荷點停電的頻率()和持續(xù)時間(),并計算相應的年平均停電時間()。 2)計算各負荷點的停電頻率和年平均停電時間、以及停電持續(xù)時間。 3)計算與用戶有關的系統(tǒng)可靠性指標。第93頁/共106頁不計備用電源的各負荷點可靠性指標 元件負荷
46、點負荷點B負荷點C (次/年)(h)(h/年)(次/年)(h)(h/年)(次/年)(h)(h/年)供電干線2km段0.20.23.03.00.60.60.20.23.03.00.60.60.20.23.03.00.60.63km段0.30.30.50.50.150.150.30.33.03.00.90.90.30.33.03.00.90.91km段0.10.10.50.50.050.050.10.10.50.50.050.050.10.13.03.00.30.3分支線3km段0.750.751.01.00.750.752km段0.50.51.01.00.50.51km段0.250.251.01
47、.00.250.25總計1.351.351.151.151.551.551.11.11.861.862.052.050.850.852.412.412.052.05第94頁/共106頁計算與用戶有關的系統(tǒng)可靠性指標 用戶總停電次數=250 1.35+100 1.1+50 0.85=490(次/年) 用戶總停電持續(xù)時間=2501.55+1002.05+502.05=695(時*用戶) 系統(tǒng)按用戶平均的停電次數=490/400=1.23次/(用戶*年) 系統(tǒng)按用戶平均的停電持續(xù)時間=695/400=1.74h/(用戶*年) 受影響用戶的平均停電持續(xù)時間=695/490=1.42h/(停電用戶*年)
48、 系統(tǒng)可用率=(4008760-695)/(4008760)=0.999802第95頁/共106頁西安東南郊變供電區(qū)域負荷點/系統(tǒng)可靠性指標r節(jié)點號負荷點(次/年)(小時/次)U(小時/年)EENS(MWh /年)ECOST(萬元/年)IEAR(萬元/ MWh)12和平門0.0825520.0111310.0009190.0275670.0054610.19807913樂居場0.1085501.543590.1675569.215607.3573970.79836322東門0.2705200.6025990.16301510.596010.7445471.01401923皇城0.3482540
49、.7425270.25858818.359818.2893340.99616432曲江北0.1200612.314550.2778878.614509.3224911.08218533八里村0.0210531.000580.0210650.9690091.0437911.07717344杜曲0.0000156.5173310.0000970.0014620.0014641.00190945太乙宮0.0000156.5173310.0000970.0014620.0014641.00190958少陵變0.1159312.8756590.33337910.00149.7006640.96993359等駕坡0.0556522.0293580.1129396.3245634.5927760.72618160科技園0.0135175.8935590.0796662.0713072.0343070.982137SAIFI(次(次/年)年)SAIDI(小時(小時/年)年)EENS(MWh /年)年)ECOST(萬元(萬元/年)年)IEAR(萬元(萬元/ MWh)ASAI(%)ASUI(%)0.1032840.12865566.18261763.0936960.95332799.998531
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