【摘 要】
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随着国民经济的飞速发展和电力工业技术的快速进步,电力系统故障所带来的社会和经济影响也越来越大。保证电网安全正常运行已经成为全球最关注的问题之一。典型的电力系统安
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随着国民经济的飞速发展和电力工业技术的快速进步,电力系统故障所带来的社会和经济影响也越来越大。保证电网安全正常运行已经成为全球最关注的问题之一。典型的电力系统安全评估方法为适应电网内部的复杂性和变化的随机性而进一步拓展,为能更有效的反映系统的安全状态,脆弱性评估方法应运而生。由于电网结构的特殊性,某些关键元件发生故障,可能会进一步发展成为连锁故障,造成大停电事故。为避免大停电事故的发生、降低连锁故障造成的重大损失,本文从复杂网络理论与风险理论两个方面考虑,提出一种输电系统连锁故障的脆弱性评估方法,对输电系统的脆弱元件进行识别和分析,并在此基础上对发生连锁大停电故障的风险进行评估,对于进一步研究其风险缓解和规避的方法、为电网运行和规划人员提供理论依据,具有重要的实际意义。论文提出了基于复杂网络理论的系统脆弱源辩识方法。在复杂网络理论基础上,综合考虑线路介数、实际潮流、线路停运概率三个因素,定义了网络结构重要度、线路功能重要度和综合线路重要度因子来描述线路脆弱程度,识别输电系统的脆弱源,为系统脆弱性快速辨识奠定了基础。建立了基于系统脆弱源辩识的输电系统连锁故障搜索模型。以输电系统脆弱源作为连锁故障的初始故障源,基于输电系统元件和网络模型,设计了输电系统连锁故障搜索流程;提出一种基于二叉树的连锁故障组合事件概率算法,确定输电系统组合事件概率,提高了系统连锁故障搜索效率。提出系统连锁故障后果量化评估指标,对连锁故障造成的损失、网架结构合理性、系统的薄弱环节等进行定量评估,为电网规划和调度运行人员提供系统量化的连锁故障脆弱性风险指标,为电网规划和调度运行提供参考。并经IEEE-RTS79测试系统验证了本文算法的有效性。结果表明,本文所提出的基于风险的连锁故障脆弱性评估方法可以更为有效的发现系统的薄弱环节和连锁故障隐患,大大提高了系统辨识精确性和效率,验证了本文提出的连锁故障脆弱性评估方法的有效性。
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