【摘 要】
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城市化进程的加快对配电网的规模和供电可靠性提出了更高的要求,化石能源紧缺导致分布式电源接入配电网,使其拓扑结构更加的复杂。健康诊断技术考虑的信息广泛全面,对设备尤其是对系统的状况能准确的判断,所以在含分布式电源的配电网中对设备层面和网络层面的健康诊断展开研究十分必要。在设备评价导则的基础上,根据设备的实际运行状况,将设备状态划分为健康、亚健康、一般缺陷、严重缺陷和危急缺陷五种,并与健康指数的数值区
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城市化进程的加快对配电网的规模和供电可靠性提出了更高的要求,化石能源紧缺导致分布式电源接入配电网,使其拓扑结构更加的复杂。健康诊断技术考虑的信息广泛全面,对设备尤其是对系统的状况能准确的判断,所以在含分布式电源的配电网中对设备层面和网络层面的健康诊断展开研究十分必要。在设备评价导则的基础上,根据设备的实际运行状况,将设备状态划分为健康、亚健康、一般缺陷、严重缺陷和危急缺陷五种,并与健康指数的数值区间对应。由配电网中五种一次设备的故障统计数据,分别确定表征其健康指数的关键特征量。采用变权理论和均衡因子对层次分析法进行了改进,加权计算了设备的健康指数,建立了基于改进层次分析法的设备健康指数计算模型。对一台10k V配电变压器进行健康指数计算,结果表明该设备整体仍然处于健康状态,但其理化性质抗风险能力较弱,与设备实际状况相符。对于分布式造成网络含有多层馈线和环网的问题,提出停电范围分区算法,将大网架分成若干部分,对满足条件的环网进行解环,形成多个简单辐射型网络。用网络等值法对辐射网进行层次划分,采用成功流算法按照层次由低到高进行计算,得到网络的健康指数。对县级10k V配电网的部分区域进行仿真,分别得到在同层次设备劣化、不同层次设备劣化和区域设备整体劣化三种情况下该区域整体健康指数的变化情况,对该网络健康指数计算方法的适用性进行了验证。在同层次设备劣化时,将考虑与不考虑分布式电源的影响的仿真结果进行对比,表明分布式电源可改善网络的健康状况。对劣化设备所在停电范围单独进行网络健康指数仿真,其变化较整体的健康指数更为明显,可发现网络中的薄弱环节。
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