大电网风险概率评估的工程应用及其展望

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电网电力行业的风险评估与管理

电网电力行业的风险评估与管理

电网电力行业的风险评估与管理现代社会对电力的需求日益增长,电网电力行业因此承担了重要的责任。

然而,电力行业本身也面临着各种风险,这些风险可能对供电稳定性和电网安全构成威胁。

因此,在电力行业中进行风险评估与管理变得至关重要。

一、风险评估的意义风险评估是指对电网电力行业内部和外部的各种潜在风险进行全面、系统的评估和分析工作。

准确评估风险能够帮助电力企业及时发现、预防和控制各种风险,保障电网的稳定运行,提高供电可靠性。

同时,风险评估也有助于制定合理的风险管理策略,从而提高电力企业的经济效益和竞争力。

二、风险评估方法在电网电力行业的风险评估中,常用的方法包括但不限于以下几种:1. 定性分析法:通过专家讨论、经验总结等方式,对潜在风险进行定性分析,确定其可能的影响程度和概率,以判断其风险等级。

这种方法适用于风险量化困难的情况。

2. 定量分析法:基于大数据分析、统计学方法等,对潜在风险进行定量评估,通过计算风险指标、建立风险模型等方式,量化风险程度和可能造成的损失。

这种方法适用于风险量化较为明确的情况。

3. 综合评估法:将定性和定量方法结合,综合考虑各种风险因素,综合评估风险的严重程度和可控性。

三、风险管理的重要性风险评估只是第一步,而风险管理是保证电力行业安全稳定运行的关键环节。

风险管理旨在制定合理的风险防范措施和处理方案,以减轻或消除风险对电力行业造成的可能损失。

具体的风险管理措施包括但不限于以下几方面:1. 建立健全的应急预案:根据风险评估的结果,制定相应的应急预案,以应对可能发生的重大风险事件,确保抗灾能力和救援措施的有效性。

2. 完善设备监测与维护体系:加强对电力设备的监测和维护,通过设备检修、定期巡检等方式,及时发现和排除设备故障和隐患,提高电网的可靠性和安全性。

3. 加强安全培训和意识教育:培训电力从业人员的安全意识和操作技能,提高其对风险的识别和应对能力,增强整个行业的安全文化。

4. 健全监管机制和法规体系:完善电力行业的监管机制和法规体系,加强对电力企业的监督和管理,确保其按照规定履行风险管理责任。

电网的电力安全风险评估与控制

电网的电力安全风险评估与控制

电网的电力安全风险评估与控制电力安全是电网运行中至关重要的方面,为了保障电网的正常运行,电力安全风险评估与控制十分必要。

本文将探讨电网的电力安全风险评估与控制的重要性,以及相关方法和措施。

一、电力安全风险评估的重要性电力安全是电力系统正常运行和供电质量的基础,而电力系统可能面临各类风险和隐患。

对电力安全风险进行评估,可以全面了解和评估电力系统可能面临的风险,有针对性地采取措施,避免或降低电力系统发生事故的概率,保障电力系统的可靠供电。

二、电力安全风险评估的方法1. 系统分析法系统分析法是电力安全风险评估的常用方法之一。

其通过对电力系统的各个环节进行综合分析和评估,从而识别可能存在的风险和安全隐患。

系统分析法可以全面考虑电力系统的复杂性和多样性,帮助评估人员全面了解电力系统的运行状况和可能面临的风险。

2. 统计分析法统计分析法是通过对历史数据和统计数据进行分析,识别电力系统可能存在的风险。

通过分析电力系统的历史事故数据和故障数据,可以找出导致事故和故障的主要因素,为电力安全风险评估提供依据。

3. 专家评估法专家评估法是利用专家的知识和经验,对电力系统进行评估和判断。

专家评估法可以获得较为准确的评估结果,尤其在对新技术、新设备进行风险评估时,专家的经验和专业知识起到了至关重要的作用。

三、电力安全风险控制的措施1. 设备维护与更新定期检查和维护电力系统的设备,及时发现和排除潜在的安全隐患,确保设备的正常运行。

对老旧设备进行更新换代,提升设备的安全性能。

2. 完善的运行规程与操作指导建立完善的电力系统运行规程和操作指导,明确操作人员的职责和操作要求,规范作业流程,减少人为操作失误导致的安全风险。

3. 安全培训与意识提升定期组织电力系统操作人员进行安全培训,提升他们的安全意识和应对突发情况的能力。

引导全体员工养成良好的安全习惯和行为,加强安全文化建设。

4. 灾害防护与备份供电增加电力系统的灾害防护能力,如建设防雷、防洪等设施。

概率可靠性评估方法在电网规划中的应用现状及存在的问.

概率可靠性评估方法在电网规划中的应用现状及存在的问.
• 概率稳定评估
把系统中故障发生地点、故障类型、负荷水平和 故障切除时间作为影响稳定性的随机因素,它们联 合决定了所有可能发生的故障情况;根据实际系统 的历史记录,可以知道每种故障情况发生的概率, 然后通过暂态仿真计算分析每种故障情况的稳定性, 最后用条件概率计算方法求得系统在各种条件下保 持稳定性的概率,得到一些表征系统稳定性的概率 性指标;求得概率稳定指标后还可以进一步分析各 个随机变量对系统稳定性的影响。
• 根据风险度指标选择安全度校核事件,在理论上是 安全度评估方法的突破。但风险度指标的计算目前 还没有统一的、被广泛认同的方法,另外,原始数 据的缺乏也限制了风险度指标的应用。 • 风险度指标计算以概率稳定计算为基础,由于概率 稳定评估自身仍存在着一些问题,所以,应当首先 完善概率稳定评估研究和应用工作,同时对风险度 指标计算方法进行深入研究,有望在今后将其用于 可靠性评估中。 • 概率稳定评估和风险度指标评估安全度的方法是对 传统的确定性评估方法的补充,它们在很长时间内 不可能取代确定性方法,但是可以作为一种辅助方 法,结合起来使用。
安全度概率评估 实际应用和存在的问题
主要的问题有:
• 概率稳定性评估从产生以来,研究者提出了一些 计算方法,但这些方法都缺乏比较严格的数学基 础。迄今为止,对稳定概率指标与主要随机因素 之间的基本关系没有得到深刻揭示。 • 影响稳定的主要随机因素的统计特性难以准确建 立;当随机因素统计特性比较复杂时,如何进行 概率稳定分析,是需要进一步研究的问题。 • 目前概率稳定计算运算量很大,在实际应用中如 何解决精度要求和计算速度这对矛盾,还需进行 研究。
概率方法用于建立确定性准则BPA修改扰动性能表
• BPA采用概率方法修改扰动性能表
– 不涉及事件选择 – 发生可能性小的事件其性能水平可以适当降低 – 充裕度准则应按照频率排队,安全度准则应 按照概 率排队 – 组间差别应大于组内差别

电网的电力工程项目风险评估与防控

电网的电力工程项目风险评估与防控

电网的电力工程项目风险评估与防控电力工程项目是指为了满足能源需求,建设并改造电网的工程项目。

在电网建设和运营过程中,存在着各种风险,如技术风险、经济风险、环境风险等。

为了对这些风险进行评估和防控,保证电力工程项目的安全和可靠运行,以下将对电网的电力工程项目风险评估与防控进行探讨。

一、风险评估的重要性风险评估是对电网电力工程项目进行综合分析和评价,确定项目可能发生的风险,以及对项目顺利进行的威胁。

通过风险评估,可以预先识别和控制潜在的风险,减少因风险引起的损失和影响。

因此,风险评估是电力工程项目管理的重要环节,是确保项目成功的关键一步。

二、电力工程项目的风险评估指标(一)技术风险技术风险是电力工程项目中最为重要的风险之一。

在评估技术风险时,需要考虑项目的技术可行性、技术难度、技术创新程度等指标。

通过对技术风险的评估,可以确定项目技术可行性并保障项目的质量和安全。

(二)经济风险经济风险是电力工程项目中的另一个关键风险。

评估经济风险时,需要考虑项目的投资回报率、成本可控性、资金来源等指标。

通过评估经济风险,可以合理评估项目的收益和风险,为项目的投资决策提供有力依据。

(三)环境风险随着环境问题的日益突出,环境风险也成为电力工程项目评估中不可忽视的一部分。

评估环境风险时,需要考虑项目对环境的影响、环境可持续性等指标。

通过评估环境风险,可以减少项目对环境的破坏,并促进可持续发展。

三、电力工程项目风险防控措施(一)技术防控措施为了降低技术风险,电力工程项目需要采取一系列技术措施。

首先,项目应进行充分的技术研究和可行性分析,确保项目的技术可行性。

其次,项目应加强技术监督和质量管理,提高项目的质量和安全水平。

此外,项目还可以引入先进的技术设备和管理方法,以提高项目的竞争力和抗风险能力。

(二)经济防控措施为了降低经济风险,电力工程项目需要采取一系列经济措施。

首先,项目应进行全面的经济评估和风险分析,确保项目的投资回报率和成本可控性。

电力系统风险评估及其应对对策研究

电力系统风险评估及其应对对策研究

电力系统风险评估及其应对对策研究在现代社会中,电力是经济发展和生活保障的基础,而电力系统风险评估则是保证电力工业稳定和安全运行的核心。

本文将探讨电力系统风险评估的重要性以及相关应对对策。

一、电力系统风险评估的定义和意义电力系统风险评估是对电力系统潜在风险进行考量和评估的一种方法。

通过科学有效的手段,对电力系统中可能出现的故障、事故和其他异常情况进行评估,找出可能存在的风险点,提前预防,或是及时应对,以保证电力工业运行的稳定、可持续和安全。

因此,电力系统风险评估对于提高电力工业的稳定性和可靠性具有重要意义。

二、电力系统风险评估的应用1. 帮助电网企业制定科学规划和管理通过对电力系统风险评估的分析研究,电网企业可以精准的制定科学的运营管理和风险防范的规划,从而降低风险发生的可能性。

同时,通过对不同风险情况进行预先规划,电网企业可以及时采取有效措施,维护电力系统的稳定可靠运行。

2. 科学规划和指导国家电力布局风险评估能够对国家电力布局进行科学规划和指导,根据不同地区的自然和社会经济状况,在不同的电源能源中,形成相应的国家电力布局和电力交易模式,分配资源,促进电力工业可持续发展和提高电力系统的运行效率。

3. 减少电力系统资源浪费,降低电力供应成本通过对电力系统的科学风险评估,能够准确判断出潜在的风险点,及时采取防范和应对措施,从而减少电力系统的资源浪费及各方面的成本,如能源、设备、物流等。

从长期来看电力系统风险评估能够为电力系统节约大量成本。

三、电力系统面临的几类重要风险1. 供电中断风险在供给电力的过程中,如果城市电网的设备走错或出现故障等原因,将无法保证城市电力的正常供应,进而导致形成的电力系统运行中断的风险。

2. 能源资源缺乏风险电力系统所依赖的能源资源主要来自于传统的化石燃料,其中大部分是来自于有限的矿山和能源资源,所以电力系统也面临着能源资源缺乏的风险。

3. 消防安全风险电力系统的大部分设备都是电气设备,而电气设备存在着非常高的安全风险,所以电力系统消防管理也成为关键问题,如果消防安全风险无法收到及时和有效的控制,将很容易导致重大安全事故的发生。

电力网安全风险评估分析及其应用研究

电力网安全风险评估分析及其应用研究

电力网安全风险评估分析及其应用研究随着互联网的高速发展和社会的智能化进程,电力系统逐渐向智能化转型。

然而,电力系统的智能化也带来了许多新的风险。

为了有效地管理这些风险,对电力网的安全风险进行评估和分析显得至关重要。

电力安全风险评估的定义电力安全风险评估是指对电力系统进行全面的风险分析,评估电力系统内部和外部因素导致的可能的安全风险及其可能的影响,以便识别和管理相关的风险因素。

根据不同的评估目标,可以将风险评估分为技术评估、经济评估、社会评估等。

电力系统安全风险评估的内容和方法电力系统的安全风险评估包括以下几个方面:1.电网基本信息采集:即对电力系统体系结构、性能和运行参数进行描述和分析,以便为后续的安全风险评估提供准确的数据和信息。

2.安全风险识别:在电力系统中识别潜在的安全风险,以便发现风险隐藏潜力,并确定其可能造成的严重后果。

3.风险分析:对每种可能的安全风险进行定量或定性分析,以便确定其概率和可能的损失。

4.风险评估:根据风险分析结果,对电力系统的风险进行评估,并提供例行风险评估报告,并确定管理措施。

根据以上评估内容,安全风险评估方法可以分为以下几类:基于事件树的分析方法、基于失效树的分析方法、基于故障模式的分析方法、基于概率论的分析方法等。

选择合适的评估方法应根据具体情况选择,以保证评估结果的准确性和可靠性。

电力安全风险管理对策电力安全风险管理对于电力系统的正常运行至关重要。

为了保证电力系统的正常运行,需要采取以下一些管理对策:1.修缮技术:对电力系统的设备和工艺进行定期的维护,尽可能减少因设备老化和外界因素造成的损坏。

2.灾害应对:在面对可能出现的自然和人为因素造成的不可抗因素时,应采取及时、有效的应对措施,尽可能减少损失。

3.故障处理:在电力系统中出现故障时,应利用现有的技术手段进行快速修复,以便尽快恢复正常运行。

4.软件管理:维护合理的网络安全策略和软件管理制度,对电力系统进行科学的审查和监控以保证其安全。

供电工程风险评估与应对策略

供电工程风险评估与应对策略随着社会经济的快速发展,供电工程在现代生活中起着至关重要的作用。

然而,由于供电工程本身具有一定的风险性,为了确保供电工程的安全性和可靠性,必须进行风险评估并采取相应的应对策略。

本文将对供电工程风险评估的方法和应对策略进行探讨,以期提供有益的参考。

一、风险识别与评估1.1 项目背景介绍供电工程是指为了满足社会各个领域的用电需求而进行的电力设施建设和配套设备安装工作。

这些工程通常涉及到电网规划、变电站建设、电力线路敷设等环节。

在实施供电工程的过程中,往往会面临一些潜在的风险和挑战。

1.2 风险识别在开始进行供电工程风险评估之前,首先需要对潜在的风险进行识别。

常见的供电工程风险包括工程地质条件不稳定、设备故障、自然灾害、人为破坏等方面。

通过对项目背景的调研以及专家咨询,可以识别出可能存在的风险。

1.3 风险评估方法风险评估是依据风险概率和风险对供电工程的影响程度进行评判,以确定其优先级和应对策略。

常见的风险评估方法包括定性评估和定量评估两种。

1.3.1 定性评估定性评估是指通过专家经验和判断,对供电工程风险进行主观评估,将风险分为高、中、低三个等级。

评估过程中需要考虑风险发生的可能性、影响程度、持续时间等因素。

1.3.2 定量评估定量评估是指通过统计数据和数学模型,对供电工程风险进行客观量化评估。

这种方法通常需要大量的数据支持,可以用于对特定风险进行深入分析和预测。

定量评估的结果可以以数值形式呈现,便于对供电工程风险进行排序和优化。

二、风险应对策略2.1 风险避免风险避免是指在供电工程的策划和设计阶段,通过合理的布局和规划,尽可能避免或减少潜在风险的发生。

例如,在选择供电线路时,可以优先考虑避开易受自然灾害和人为干扰的地区,降低工程风险的发生概率。

2.2 风险转移风险转移是将风险责任进行转让,通过与其他相关方签订合同或购买保险等方式来承担风险。

在供电工程中,可以通过与承包商签订合同,明确责任分工和风险承担,从而将一部分风险转移到承包商身上。

电网规划设计中的风险评估应用

电网规划设计中的风险评估应用摘要:电力系统是我国社会经济发展中的重要组成部分,与人们的生活具有密切的联系,一旦电网出现故障将会对整个社会造成重大不良的影响。

因此,加强电网规划设计管理已刻不容缓。

风险评估在电网规划设计中的应用,不但可以对电网规划设计方案风险指标进行计算,而且可以对电网规划设计中可靠性问题进行量化处理。

本文对风险评估理论在电网规划设计中的应用进行了分析。

关键词:电网规划;设计;风险评估前言就我国电网规划设计现状来看,在对系统可靠性进行评估时,选择的方法一般都是潮流计算、短路电流计算以及N-1原则,并与工程经验结合对设计方案进行校核,还没有制定明确的可靠准则。

这种评估方式主要侧重于故障事故发生后果程度,忽略了故障发生的概率。

而风险评估是以可靠性准则为基础,对故障发生概率以及后果严重程度进行分析,进而完成对电网规划设计的完善。

电网规划中风险性评估的重要性电网规划设计是电力系统安全运行的前提,就我国现状来看,在进行电网规划设计时重点是满足未来符合需求,通过规划设计对待建的电线路数量和位置进行确定,并以此来实现低投资低成本建设。

这样就导致在进行电网规划设计时,规划设计人员主要就是根据未来电源和负荷的预测结果,来对电网框架进行构建。

然后通过短路电流和稳定校验等电气计算,根据结果来确定最终的规划设计方案。

在对这种规划设计方案进行选择时,主要就是以电网建设投资为基础,选择用N-1安全准则对电网系统进行校验,并将评估重点放在故障事故发生后的静态安全约束上,不能对故障事故发生的概率进行测算。

因此,需要对电网规划设计加入风险评估的应用,以此来对电网系统中故障事故发生的概率和后果进行综合评判。

与可靠性相对的是风险,风险越高则可靠性越低。

风险评估在电网规划设计中的应用既可以对故障事故的发生概率进行测算,也可以对事故发生后影响程度进行综合考虑。

实现了对电网全系统的风险管理,使系统风险水平保持在规定范围内。

电网中风险性评估的指标对电网规划方案的风险评估,可以采用蒙特卡罗模拟的方法。

电力行业的电力工程项目风险评估与应对策略体系

电力行业的电力工程项目风险评估与应对策略体系在电力行业中,电力工程项目的顺利实施与运营管理都需要面对各种潜在的风险。

为了确保工程项目的成功,电力企业需要建立一个科学有效的风险评估与应对策略体系。

本文将探讨电力工程项目的风险评估方法和常见风险,并提出相应的应对策略。

一、电力工程项目风险评估方法风险评估是电力工程项目管理中至关重要的环节。

对于电力工程项目,常见的风险评估方法包括定性评估和定量评估。

1. 定性评估定性评估是通过主观判断和专家意见来评估风险的严重程度和可能性。

在定性评估中,可以通过分析历史数据、工程规模、土地利用等因素,综合考虑风险的影响程度和发生概率,给出相应的评估结果。

定性评估的优点是简单易行,适用于初期风险识别和快速决策。

2. 定量评估定量评估是通过使用统计模型和数学方法对风险进行量化分析。

这种方法需要收集大量的数据和信息,进行风险计量和模型构建,得出风险评估结果。

与定性评估相比,定量评估的优点是能够提供更加准确和可靠的风险预测,但也需要更多的成本和专业知识支持。

二、电力工程项目常见风险在电力工程项目中,存在着多种风险因素,包括技术风险、市场风险、管理风险等。

以下将详细介绍几种常见的风险类型。

1. 技术风险技术风险是电力工程项目中最为常见的风险之一。

它涉及到工程设计的合理性、技术方案的可行性以及施工过程中的技术要求等。

例如,在电力工程建设中,可能出现工程规划不合理、技术指标无法满足要求等问题,导致项目无法按计划完成。

因此,对于技术风险,需要在项目启动之前对相关技术问题进行全面的评估和预测。

2. 市场风险市场风险主要指的是电力市场竞争激烈和市场需求变动的风险。

电力行业的市场环境不断变化,存在着行业竞争加剧、能源政策调整、市场需求下降等风险。

对于市场风险,电力企业需要密切关注市场动态,制定灵活的市场应对策略,及时调整经营战略以适应市场变化。

3. 管理风险管理风险是由于组织管理不善或决策失误等原因造成的风险。

供电工程风险评估与应对策略范例

供电工程风险评估与应对策略范例一、引言供电工程的建设与运营不仅需要注重技术和效益,还要充分考虑各种可能出现的风险。

风险评估是对潜在风险进行识别、评估和管理的过程,而应对策略则是对已识别风险进行应对和控制的方法。

本文将以一个假设的供电工程项目为例,介绍风险评估与应对策略的范例。

二、风险评估1. 项目背景假设某地区计划建设一座新的发电站,主要供应当地的电力需求,并通过输电线路将电力输送到附近地区。

该项目预计需要投入大量资金和人力资源,并在一定时间内完成建设。

2. 风险识别在项目初期,相关团队需要开展全面的风险识别工作。

通过召开会议、收集信息和专家咨询等方式,识别出可能对供电工程项目造成影响的风险因素。

主要的风险因素包括但不限于:- 自然因素:如天气灾害、自然环境限制等;- 技术因素:如设备故障、设计缺陷等;- 经济因素:如成本超支、经济衰退等;- 政策因素:如政府政策调整、法律法规变化等。

3. 风险评估根据识别出的风险因素,对其进行评估,确定其可能性和影响程度,使用风险矩阵或其他评估模型来对风险进行量化评估。

评估结果将风险划分为高、中、低三个等级,以便后续制定相应的应对策略。

三、应对策略1. 高风险策略对于被评估为高风险的因素,需要采取积极的应对策略。

具体措施包括:- 建立备用方案:在项目进行过程中,及时准备备用方案,以应对部分高风险因素发生的可能性。

例如,建立备用供电设备,以应对主供电设备故障。

- 加强监测与检测:通过加强设备监测和定期检测,及时发现潜在问题,并采取措施予以修复或替换。

- 保险与风险转移:考虑购买适当的保险,以减轻高风险因素带来的损失。

同时,也可以考虑与其他相关方进行合作,通过风险转移的方式来分担风险。

2. 中风险策略对于被评估为中风险的因素,需要采取适度的应对策略。

具体措施包括:- 强化监控与管理:加强对项目进展和设备运行的监控与管理,及时发现问题并进行处理,确保项目按计划进行。

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LOLF =
∑F
i∈S
i
式中: 式中: 系统处于状态i的频率 系统处于状态 的频率; Fi ——系统处于状态 的频率; S ——给定时间区间内不能满足负荷需求的系统状态全集。 给定时间区间内不能满足负荷需求的系统状态全集。 给定时间区间内不能满足负荷需求的系统状态全集 LOLF通常用次 年表示。 通常用次/年表示 通常用次 年表示。
12
思路和技术依据
13
14
思路和技术依据-有关定义
• 电力系统可靠性 electric power system reliability 电力系统按可接受的质量标准和所需数量不间断地向电力用户提 供电力和电量的能力的量度。 供电力和电量的能力的量度。 电力系统可靠性包括充裕性和安全性两个方面。 电力系统可靠性包括充裕性和安全性两个方面。 • (电力系统的 充裕性 adequacy (of an electric power system) 电力系统的)充裕性 电力系统的 电力系统稳态运行时,在系统元件额定容量, 电力系统稳态运行时,在系统元件额定容量,母线电压和系统频 率等的允许范围内, 率等的允许范围内,考虑系统中元件的计划停运以及合理的非计划停 运条件下,向用户提供全部所需的电力和电量的能力。 运条件下,向用户提供全部所需的电力和电量的能力。
大电网风险概率评估的工程应用及其展望
重庆大学电气工程学院 周家启
2005 年 12 月
大电网风险概率评估的工程应用及其展望
• • • •
前言 思路和技术依据 应用举例 展望
2
前 言
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前 言
• 1965年11月美国东北部的大停电使大约 年 月美国东北部的大停电使大约 3000万 13个小时 个小时) 3000万人(13个小时)处于一片黑暗之 为了保证电网可靠性而催生了北美 中。为了保证电网可靠性而催生了北美 可靠性协会NERC NERC( 可靠性协会NERC(协调统调全美电力系 统规划和运行) 统规划和运行) 停电总功率: 停电总功率:20000MW • 当年我国发电设备容量:15070MW
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前 言-美加大停电调查组有关建议
• Make reliability standards mandatory and enforceable with penalties for noncompliance 使可 靠性标准成为强制性标准, 靠性标准成为强制性标准,对不遵守该标准的行为进行 处罚。 处罚。 Integrate a “reliability impact” considerations into the regulatory decision- making process.在管理决 在管理决 策制定的过程中,加入对“可靠性影响”的考虑。 策制定的过程中,加入对“可靠性影响”的考虑。 Establish requirements for collection and reporting of data needed for post- blackout analyses. 为事故 后分析所需的数据建立收集和报告的标准。 后分析所需的数据建立收集和报告的标准。 Evaluate and adopt better real-time tools for operators and reliability coordinators. 在调度机构和 可靠性协调机构进行评估并使用更好的实时工具。 可靠性协调机构进行评估并使用更好的实时工具。 Establish an independent source of reliability performance information 建立独立的可靠性信息系统。 建立独立的可靠性信息系统。
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思路和技术依据-有关定义
电网可靠性概率评估可以回答: 电网可靠性概率评估可以回答: • 如何确定投资的额度,地点和时间? 如何确定投资的额度,地点和时间? • 投资价值如何估算? 投资价值如何估算? • 增加、保持还是允许降低可靠性水平? 增加、保持还是允许降低可靠性水平? • 由哪些方面参与决策? 由哪些方面参与决策? • 如何安排最佳运行方式和维修计划? 如何安排最佳运行方式和维修计划?
19
思路和技术依据-有关定义
现运行系统可靠性统计评价
• 发现薄弱环节和输电瓶颈 • 了解可靠性逐年变化趋势 • 制定将来可靠性标准的参考 • 效验原来的预测值 • 检测设计方案更改的影响
20
思路和技术依据-有关定义
预测规划和运行系统性能
• 提供设计和增强性方案的决策依据 • 运行方式和维修策略比较 • 识别输电瓶颈 • 可靠性成本和价值分析比较
LOLP = ∑ Pi
i∈s
式中: 式中: P ——系统处于状态 的能满足负荷需求的系统状 S ——给定时间区间内不能满足负荷需求的系统状 态全集。 态全集。
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思路和技术依据-基本充裕性指标
缺电时间期望LOLE loss of load expectation (of an 缺电时间期望 electric power system) 给定时间区间内系统不能满足负荷需求的小时数或天数的期 望值。 望值。即
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思路和技术依据-有关定义
• 可用输电容量 ATC available transfer capability 输电系统在约定以外可进一步提供商用的实际剩余传 输容量的量度。即
ATC=TTC-约定的输电容量-TRM
式中: TTC —— 输电总容量; TRM ——输电可靠性裕度。 约定的输电容量包括零售用户供电容量和容量效益裕度 容量效益裕度。 容量效益裕度 • 容量效益裕度 容量效益裕度CBM capacity benefit margin 供电实体用于为满足规定的发电可靠性应保证的互联 系统与发电系统间的备用通过容量。
LOLE =
i∈s 式中: 式中: 系统处于状态 的概率; Pi ——系统处于状态 i 的概率; S ——给定时间区间内系统不能满足负荷需求的系统状态全 给定时间区间内系统不能满足负荷需求的系统状态全 集; T ——给定的时间区间的小时数或天数。 给定的时间区间的小时数或天数。 给定的时间区间的小时数或天数
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思路和技术依据-有关定义
• 可靠性评价 reliability assessment
对现有系统或系统组成部分的可靠性所达 到的水平进行分析和确认的过程。 到的水平进行分析和确认的过程。
• 可靠性评估 reliability evaluation
对元件或系统的工作或固有能力或性能改 进措施的效果是否满足规定的可靠性准则而进 行分析、预计和认定的过程。 行分析、预计和认定的过程。
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思路和技术依据-有关定义
• 输电总容量 TTC total transfer capability 在规定的系统工况下,经由全部输电线 路从互联系统的一个区域能够可靠地传输到 另一个区域的功率总量。 • 输电可靠性裕度 TRM transmission reliability margin 在系统工况各种不确定性影响的条件下 用于保证系统安全性所必需的传输容量。
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思路和技术依据-有关定义
• 大电力系统 bulk power system 发输电系统 composite generation and transmission system
统一调度的公用电力系统的一个组成部分, 统一调度的公用电力系统的一个组成部分, 包括电源、输电线路、联络线、 包括电源、输电线路、联络线、以及它们的相关 设施。 设施。 运行电压一般为220kV及其以上的系统。 及其以上的系统 运行电压一般为
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前 言
• 美加8.14大停电:停电波及美国8个州和 加拿大2个省,受影响居民达5000万人 万人, 万人 损失负荷61800MW,直接经济损失约100 多亿美元。 多亿 • 同时期相继发生伦敦、台湾、莫斯科 等重大停电事故。
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前 言
20世纪 年代以来,全球范围时有发生的电网重大停电 世纪60年代以来 世纪 年代以来, 事故,尤其是新世纪之初, 事故,尤其是新世纪之初,2003年8月14日的美加大停电 年 月 日的美加大停电 给了人们一个历史性的启示: 给了人们一个历史性的启示: 以确定性准则为依据的, 以确定性准则为依据的,大电网传统规划和运行控 制模型和方法, 制模型和方法,不可能处理不确定性问题和进行运 行风险评估, 行风险评估,需要考虑大电网事件随机性质和计及 各种不确定性影响的新思路和概率方法来更新完善 现有的模型和分析工具。 现有的模型和分析工具。
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前 言-有关领导部门的指导意见
• 电力可靠性管委会陆启洲主任在 电力可靠性管委会陆启洲主任在2004年电力可靠性指标 年电力可靠性指标 发布会上的讲话中提出:结合实际情况, 发布会上的讲话中提出:结合实际情况,积极探索电力体 制改革新形式下加强可靠性管理的措施和方法, 制改革新形式下加强可靠性管理的措施和方法,推出适应 电力行业发展的可靠性标准, 电力行业发展的可靠性标准,……,积极推广和应用概率 , 性可靠性指标及评价体系, 性可靠性指标及评价体系,发挥其对电力经济和安全的预 警作用。 警作用。 • 2004年可靠性管理工作会议上,电力可靠性管理中心的工 2004年可靠性管理工作会议上,电力可靠性管理中心的工 年可靠性管理工作会议上 作报告中指出:目前的可靠性统计和评价体系, 作报告中指出:目前的可靠性统计和评价体系,缺少将电 网作为一个系统的评价指标。电网的可靠性统计, 网作为一个系统的评价指标。电网的可靠性统计,是一个 大课题,也是一个难题,但又十分重要。 大课题,也是一个难题,但又十分重要。目前中心已组织 开展电网可靠性的统计与评价的研究工作。 开展电网可靠性的统计与评价的研究工作。
• CEA停电统计咨询委员会主席,IEEE Fellow, 停电统计咨询委员会主席, 停电统计咨询委员会主席 Roy Billinton 教授领导和参与建立相关统计分 析系统,开始每5年一次的大电网可靠性指标定 析系统,开始每 年一次的大电网可靠性指标定 期发布 • 加拿大不列颠哥伦比亚电网公司 BCTC)首席工程 加拿大不列颠哥伦比亚电网公司( 首席工程 李文沅博士, 师, IEEE Fellow, 李文沅博士,发表了大量工 程应用成果. 主持开发的相关统计分析系统, 程应用成果 主持开发的相关统计分析系统,也 率先开始进行 开始进行电网缺供电量指标的统计 已率先开始进行电网缺供电量指标的统计 • 当前加拿大的风险概率评估应用和统计分析研究 工作处于全球领先地位
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