浅谈电力系统安全风险评估体系的相关问题
电力系统安全风险评估体系的构建

电力系统安全风险评估体系的构建【摘要】电力系统安全运行是一件涉及国计民生的大事,因此受到了国家政府的高度重视。
电力系统安全风险评估一般是在政府的监管下进行的,因此本文建立了一套基于监管的电力系统安全风险评估体系。
同时,充分发挥电力及其它领域相关专家的作用,成立评估领导小组和工作小组,对电力系统安全风险进行综合评估。
基于以上思想,本文将对电力系统安全风险评估体系问题进行探究。
【关键词】电力系统;风险评估;指标体系;负荷削减量;控制措施0 引言近年来,国内外发生了一系列的大面积停电事件,如2006年西欧大停电、2008年中国南方的冰灾引起的大停电等,这些都极大地暴露了传统的电力系统安全稳定分析与控制方法的不足,同时使得人们越来越重视电力系统的安全稳定问题。
实践证明,电力系统大面积停电风险总是存在的。
因此,在加强电力系统安全稳定控制研究的同时,也必须注重对电力系统进行安全风险评估,以使相关人员可以及时地了解整个系统的安全风险,从而有针对性地提出防范对策。
风险评估是电力系统安全评估发展的一个新的阶段。
1 电力系统安全风险评估体系构建思路1.1 评估的主要形式开展安全风险评估目的是从社会公共安全的角度出发,担当起监管的责任,把握住整个系统的薄弱环节和风险度。
因此评估体系的主要形式也应从有利于政府开展的角度出发,形成一套可以定期、反复实施的评估活动。
1.2 评估体系的主要结构本评估体系结构主要包括:评估工作的组织形式、评估的主要对象和内容、评估的主要方法、评估结果的分析和措施的提出。
评估工作的组织形式可以参照政府部门的有关规定;评估的对象和内容主要从结构、技术、设备三个方面来对电力系统进行评估;评估的主要方法采用事故树的方法建立反映大面积停电风险的指标体系,并利用层次分析法等方法进行计算;对于评估结果,重点分析电力系统的薄弱环节,并提出针对性的降低风险措施。
1.3 评估指标的构造原则根据评估内容的要求,评估指标也应该从结构、技术、设备三方面去构造。
电力系统的风险评估与安全控制研究

电力系统的风险评估与安全控制研究随着社会的不断发展和人们对电力需求的增加,电力系统作为现代工业和生活的基础设施扮演着至关重要的角色。
然而,电力系统也面临着各种潜在的风险,如设备故障、供电中断、能源短缺、自然灾害等,这些风险可能导致电力系统的不正常运行甚至停摆。
因此,对电力系统的风险进行评估和采取适当的安全控制措施至关重要。
在电力系统的风险评估中,首先需要对潜在的风险因素进行系统的分析和识别。
这些风险因素可能包括电力设备老化、电力需求的不确定性、天气和气候条件的变化、恶劣环境的影响等。
通过定量和定性的方法,可以对这些风险因素进行分类,评估其对电力系统运行的潜在影响,以确定其相对重要性和紧迫性。
在风险评估的基础上,还需要建立相应的风险评估模型来对电力系统的风险进行量化分析。
这些模型可以基于概率论、统计学和系统动力学等方法,结合大量的历史数据和实时监测数据,对电力系统的潜在风险进行建模和分析。
通过模型的建立和仿真,可以评估不同风险因素对电力系统的影响程度,预测可能发生的风险事件和潜在的损失,并为制定相应的安全控制措施提供依据。
在安全控制方面,需要制定并实施一系列的控制策略和应急预案,以减轻潜在的风险和保障电力系统的安全运行。
这些控制策略可能包括设备的维护和更新、供电系统的优化和调整、异常情况的处理和应急响应等。
通过建立完善的安全控制体系,可以及时发现和应对电力系统的潜在威胁,保持电力系统的稳定性和可靠性。
同时,应对外部因素的挑战,包括自然灾害、能源短缺和恶劣环境等,也是电力系统安全控制的重要内容。
例如,通过优化电力系统的规划和设计,增强电力系统的可持续发展能力,提高电力系统的韧性和抗灾能力,有助于降低由外部因素引发的风险,并提高电力系统的整体安全性。
在研究中,还需要重点关注电力系统的脆弱性和漏洞,通过对电力系统的潜在脆弱性进行分析和评估,可以提前发现和修复系统中的漏洞,并采取相应的控制策略进行补救。
此外,还需要加强对电力系统的监测和预警能力,通过及时监测和预警系统的运行状况,及时发现和处理潜在的风险,确保电力系统的安全运行。
电力系统风险与安全性评估

电力系统风险与安全性评估1. 电力系统在现代社会中扮演着至关重要的角色,为各行各业的运转提供所需的能源支持。
然而,随着电力系统的规模不断扩大和发展,其所面临的风险和安全性问题也日益凸显。
2. 电力系统的风险与安全性评估是一项十分重要的工作,其旨在全面了解电力系统在运行过程中可能面对的各种潜在风险,并采取相应的措施保障系统的安全稳定运行。
3. 首先,我们需要明确电力系统的基本组成和运行原理。
电力系统主要包括发电、输电、配电和用电四个环节,其运行关键在于保证能源的高效传输和供应。
4. 在电力系统的发电环节,各种能源如煤炭、天然气、水力、核能等被利用来发电,因此在此环节存在着能源供给不足、供应链断裂、设备故障等潜在风险。
5. 输电环节则是将发电厂产生的电能通过输电线路输送到各地,其中存在着输电线路老化、过载、雷击等风险,这可能导致供电不稳定或甚至断电。
6. 配电环节是将输电过程中的高压电能通过变电站降压分配到各个用户,因此在这一环节中可能出现的问题包括变电设备故障、过载、短路等。
7. 最后,是用电环节,也就是终端用户接收电力并进行各种用电操作,存在着电器故障、用电过载等风险,可能导致火灾或其他安全事故的发生。
8. 除了以上基本组成环节的风险外,电力系统还要考虑外部因素对其安全性的影响。
例如天气因素、自然灾害等都可能对电力系统的安全性产生直接或间接的影响。
9. 电力系统安全性评估的基本原则是全面、系统、科学、客观和定量。
评估工作应根据实际情况,充分考虑各种因素的综合影响,并提出相应的改进建议。
10. 在进行电力系统风险评估时,需要从全面性、准确性和细致性三个方面入手。
首先要充分了解系统的基本情况和运行状况,对存在的潜在风险有一个清晰的认识。
11. 随后,要对系统中各个组成环节进行逐一评估,包括发电、输电、配电和用电环节,以确保每个环节的安全性都能得到有效的保障。
12. 在评估过程中,必须考虑到系统可能面对的各种内外部风险因素,例如设备老化、设备故障、人为破坏、自然灾害等,全面评估系统运行的安全隐患。
电力系统中的安全性评估与风险管理研究

电力系统中的安全性评估与风险管理研究电力系统是现代社会的基础之一,为人们的生活提供了电力能源。
它的规模庞大,涉及到许多关键设备和复杂的运行模式,因此电力系统的安全性评估和风险管理非常重要。
本文将探讨电力系统中的安全性评估与风险管理的研究现状和挑战。
1. 引言电力系统的安全性评估和风险管理是指对电力系统进行全面评估和管理,以确保其运行的稳定性和可靠性。
电力系统包括发电厂、输电网络和配电系统等,它们相互依存,构成了一个复杂的整体。
在这样一个复杂的系统中,各种因素都可能影响到电力系统的安全性,包括设备故障、人为失误、灾害事件等。
因此,对电力系统的安全性进行评估和管理是非常必要的。
2. 安全性评估安全性评估是指对电力系统的可靠性和各种风险进行定量或定性的分析和评估。
首先,安全性评估需要对系统的结构和运行状态进行建模和仿真。
这可以通过使用电力系统仿真软件来实现,例如PSS/E、PSCAD等。
这些软件可以模拟电力系统的各种运行情况,包括正常运行、故障和灾害情况等,从而评估系统的可靠性和安全性。
其次,安全性评估需要考虑多种风险因素,包括设备故障、恶劣天气条件和人为因素等。
这些风险因素可能导致电力系统的故障和失效,从而影响到系统的安全性。
因此,安全性评估需要对这些风险因素进行分析和评估,并确定其对系统的影响程度。
这可以通过概率统计方法和风险分析技术来实现,例如故障树分析、事件树分析和蒙特卡洛模拟等。
3. 风险管理风险管理是指对电力系统中的风险因素进行控制和管理,以确保系统的安全性和可靠性。
首先,风险管理需要对风险进行识别和评估。
这包括对系统的脆弱性和潜在风险进行分析,并确定其对系统的影响程度。
然后,根据风险的严重程度和可能性,制定相应的风险管理策略。
其次,风险管理需要对系统的复杂性和不确定性进行有效的控制。
电力系统由许多相互关联的部件组成,它们之间的相互作用和影响往往非常复杂。
此外,电力系统中的一些因素,例如天气条件和人为因素,也具有一定的不确定性。
电业安全风险评估与预防措施

电业安全风险评估与预防措施电力安全风险评估与预防措施随着社会的不断发展,电力已经成为现代社会不可或缺的能源供应方式。
然而,电力系统的运行过程中存在着各种安全风险,不仅会对系统的正常运行产生影响,还会对社会造成严重的财产损失甚至人员伤亡。
因此,电力安全风险评估与预防措施的制定和实施变得至关重要。
本文将就电力安全风险评估的意义以及预防措施进行详细探讨。
首先,电力安全风险评估的意义十分重大。
通过对电力系统内部和外部可能出现的安全风险进行评估,可以及时发现潜在的危险和隐患,并采取相应的预防措施。
电力安全风险评估可以帮助电力公司或机构了解安全风险的来源、程度和潜在影响,有助于制定正确的管理决策,提高电力系统的安全性和可靠性。
此外,电力安全风险评估还可以提供给相关决策者有效的信息,以便于调配资源和制定紧急救援计划,及时应对突发事件。
其次,电力安全风险评估应包含的要点和流程如下:1. 风险辨识:确定电力系统中潜在的风险因素,包括设备故障、自然灾害、人为破坏、电力质量问题等。
通过对电力系统的全面了解和现场调研,辨识出可能造成安全风险的关键因素。
2. 风险评估:对辨识出的风险进行定量或定性评估,以确定风险的严重程度和可能产生的影响。
评估可以采用概率统计方法、经验法或专家判断等方式进行,并结合历史数据和实际案例进行相关分析。
3. 风险优先级排序:根据风险评估结果,对各个风险进行排序,确定哪些风险需要优先处理。
这样可以帮助决策者确定资源分配的重点,确保高风险问题得到及时解决。
4. 风险管控措施:制定相应的措施来降低或消除电力系统中的安全风险。
这些措施可以包括技术措施(如设备升级、增加备用电源)、管理措施(如完善运行规程、加强培训教育)和应急措施(如建立应急预案、加强巡检检修)。
措施的制定应根据风险的特点和优先级进行,并且需要与相关部门和人员进行有效的沟通和合作。
最后,电力安全风险评估需要进行监督和监控,以确保措施的有效实施和持续改进。
电力系统安全评估与风险控制分析

电力系统安全评估与风险控制分析近年来,随着电力行业快速发展,对于电力系统的安全评估与风险控制也越来越受到重视。
今天,让我们来探讨一下电力系统的安全评估与风险控制分析。
一、电力系统的安全评估电力系统安全评估是指对电力系统各个环节进行系统评估,以确定电力系统整体的安全稳定性和可靠性,防止事故的发生。
电力系统安全评估包括三个层面:系统评估、设备评估和操作评估。
1.系统评估系统评估是指对电力系统整体进行评估,包括电力系统的结构、规划、分布等方面。
在系统评估中,需要分析电力系统的安全性能指标,如功率平衡、电压稳定性、频率稳定性等,根据指标的评估结果,制定出针对电力系统整体的安全措施。
2.设备评估设备评估是指对电力设备进行评估,包括电源、发电机、变压器、开关等设备。
在设备评估中,需要分析设备的安全性能指标,如电压、电流、功率等指标,确定设备是否安全可靠,如果发现设备存在潜在的安全隐患,需要及时进行维护与更换。
3.操作评估操作评估是指对电力系统操作进行评估,包括操作流程、操作规程、操作人员等方面。
在操作评估中,需要对操作人员进行培训,加强操作流程的规范性,确保操作人员熟悉操作规程,防止人为失误导致电力系统事故的发生。
二、电力系统的风险控制分析电力系统的风险控制分析是指对电力系统的风险进行控制分析,预测电力系统可能存在的风险,并采取相应的控制措施,降低或消除电力系统的风险。
1.风险分析风险分析是指对电力系统可能存在的风险进行分析,包括设备故障、自然灾害、人为操作失误等方面。
在风险分析中,需要确定电力系统的风险等级,按照风险等级分别采取相应的控制措施,确保电力系统的安全稳定。
2.风险控制风险控制是指对电力系统可能存在的风险采取控制措施,降低或消除电力系统的风险。
在风险控制中,需要根据电力系统的风险等级,采取相应的风险控制措施,如防火墙、备份系统等,确保电力系统的安全可靠。
3.风险应对风险应对是指在电力系统出现风险时,采取相应的应对措施,确保电力系统的安全稳定。
电力安全隐患的风险评估研究

电力安全隐患的风险评估研究随着电力系统的发展和普及,电力安全隐患也成为一个不容忽视的问题。
为了降低电力事故的发生率和提高电力系统的安全性,进行电力安全隐患的风险评估是非常重要的。
本文将对电力安全隐患的风险评估研究进行探讨。
首先,电力安全隐患的风险评估需要明确评估的对象。
电力系统由多个组成部分组成,包括发电、输电、配电等环节。
每个环节都有可能存在安全隐患,因此需要对每个环节进行分析和评估。
对于发电环节,可能存在火灾、短路、电弧等安全隐患。
火灾可能由于设备老化、短路引起,短路可能由于设备故障或操作失误等原因引起,电弧可能由于设备故障、操作不当等原因引起。
因此,可以通过检查设备的使用寿命、设备的维护情况、操作规范等方式,评估发电环节的安全风险。
在输电环节,可能存在线路短路、塔杆腐蚀、设备损坏等安全隐患。
线路短路可能由于外界物体接触导线、电线老化等原因引起,塔杆腐蚀可能由于环境污染、气候条件等原因引起,设备损坏可能由于操作失误、设备老化等原因引起。
因此,可以通过对线路和设备的定期巡检、维护和修复,评估输电环节的安全风险。
在配电环节,可能存在电缆老化、设备故障、配电柜温度过高等安全隐患。
电缆老化可能由于长期使用、环境条件等原因引起,设备故障可能由于负荷过大、设备老化等原因引起,配电柜温度过高可能由于设备散热不良、负荷过大等原因引起。
因此,可以通过定期检查和维护设备,监测温度变化等方式,评估配电环节的安全风险。
其次,电力安全隐患的风险评估需要确定评估的指标。
电力安全隐患的风险可通过各种指标来评估,如设备故障率、事故发生率、事故损失等指标。
设备故障率可通过统计设备故障次数与设备总使用时间的比值来计算,事故发生率可通过统计事故次数与总运行时间的比值来计算,事故损失可通过统计事故造成的人员伤亡、财产损失等来计算。
通过统计这些指标,可以对电力安全隐患的风险进行评估和比较。
最后,电力安全隐患的风险评估需要制定应对措施。
电力系统中的安全评估与风险分析研究

电力系统中的安全评估与风险分析研究随着社会的发展,电力系统已经成为现代社会不可或缺的基础设施之一。
然而,电力系统的复杂性和关键性使得它容易受到各种威胁和风险的影响。
因此,对电力系统进行安全评估和风险分析具有重要意义。
本文将对电力系统中的安全评估与风险分析进行研究,探讨其意义、方法以及应用。
首先,了解电力系统中的安全评估与风险分析的意义是非常重要的。
电力系统的安全评估旨在评估系统的安全性能,识别潜在的风险,并提供相应的安全措施来减轻风险。
这对于确保电力系统的可靠性和稳定性至关重要。
而风险分析则是通过对潜在风险进行定量或定性的分析,来评估风险的严重程度并制定相应的应对策略。
其次,需要了解电力系统中的安全评估与风险分析的方法。
常用的方法包括系统观察、数据收集和分析、模型建立和仿真等。
在系统观察中,工程师会对电力系统的组成及运行情况进行仔细观察,以获取必要的信息。
数据收集和分析是通过收集系统相关数据,并运用统计和分析方法对数据进行处理,以找出异常情况或潜在风险。
模型建立和仿真则是通过建立适当的模型,对系统进行仿真和测试,以评估系统在不同场景下的安全性能和风险。
在进行电力系统中的安全评估与风险分析时,需要考虑多个方面的因素。
首先是设备故障和故障管理。
电力系统中的设备故障可能导致电力中断,对供电可靠性造成影响。
因此,评估设备的可靠性和故障管理对于电力系统的安全至关重要。
其次是灾害和意外事件。
自然灾害、人为事故等意外事件可能会导致电力系统的瘫痪。
因此,对这些灾害和意外事件进行评估和分析,制定相应的防范和应对策略也是必不可少的。
还有就是人为因素。
人为因素如操作失误、恶意攻击等都会对电力系统的安全性产生重要影响。
因此,对人为因素进行评估和分析,加强对操作和管理的监督和控制也是必要的。
最后,需要关注电力系统中的安全评估与风险分析的应用。
安全评估与风险分析的结果可以为电力系统的设计、运营和维护提供依据。
对电力系统进行系统安全评估可以帮助设计人员更好地选取设备、制定规程,并确保系统在正常运行时的可靠性和安全性。
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浅谈电力系统安全风险评估体系的相关问题
发表时间:2017-01-17T16:18:25.157Z 来源:《电力设备》2016年第23期作者:张毅
[导读] 本文建立了一套基于监管的电力系统安全风险评估体系。
(云南电网有限责任公司昆明供电局云南昆明 650000)
摘要:现如今电力系统大面积停电风险总是存在。
因此,在加强电力系统安全稳定控制研究的同时,也必须注重对电力系统进行安全风险评估,以使相关人员可以及时地了解整个系统的安全风险,从而有针对性地提出防范对策。
风险评估是电力系统安全评估发展的一个新的阶段。
本文建立了一套基于监管的电力系统安全风险评估体系。
同时,充分发挥电力及其它领域相关专家的作用,成立评估领导小组和工作小组,对电力系统安全风险进行综合评估。
关键词:电力系统;风险评估;指标体系;负荷削减量;控制措施
1电力系统安全风险评估体系构建思路
1.1评估的主要形式
开展安全风险评估目的是从社会公共安全的角度出发,担当起监管的责任,把握住整个系统的薄弱环节和风险度。
因此评估体系的主要形式也应从有利于政府开展的角度出发,形成一套可以定期、反复实施的评估活动。
1.2评估体系的主要结构
本评估体系结构主要包括:评估工作的组织形式、评估的主要对象和内容、评估的主要方法、评估结果的分析和措施的提出。
评估工作的组织形式可以参照政府部门的有关规定;评估的对象和内容主要从结构、技术、设备三个方面来对电力系统进行评估;评估的主要方法采用事故树的方法建立反映大面积停电风险的指标体系,并利用层次分析法等方法进行计算;对于评估结果,重点分析电力系统的薄弱环节,并提出针对性的降低风险措施。
1.3评估指标的构造原则
根据评估内容的要求,评估指标也应该从结构、技术、设备三方面去构造。
由于负荷削减量可以直接反映风险的大小,而设备风险增长率可以反映风险变化趋势,因此,结合电力系统实际,构建了直接(或间接)与负荷削减量相关的指标以及设备风险增长率指标。
2电力系统安全风险评估体系主要内容
建立一套具有科学性、实用性、完整性的安全风险评估体系。
该体系包含了结构、技术、设备三大方面的风险指标,指标的内容侧重于反映大面积停电的风险。
电力监管部门可以根据需要收集相关数据,然后在专家的指导下,按照所构建的安全风险评估体系对电力系统进行风险评估,根据评估结果不断完善当前的电力安全监管体系和应急体系,督促相关部门采取措施降低系统风险水平。
电力企业应依照本研究成果自主进行安全风险评估,制定降低风险的对策和措施。
由于电力系统高速发展,评估体系的指标也需要不断调整以适应其变化。
因而,本文仅就试点电力系统近几年的实际情况进行示范性评估并提出相应对策,以供政府、电力监管部门及电力企业参考。
主要评估内容如下:
2.1结构风险评估与对策
评估电力系统的电源结构与布局,分析一次能源结构、机组类型与容量对省供电安全的影响。
评估电力系统的电网结构,分析电源结构与电网结构的适应性,确定可能引起大面积停电的相关脆弱点。
评估电力系统的运行风险,分析分区供电方案、元件重载过载、无功电压水平、动态稳定等问题带来的安全风险。
通过对电源与电网结构、电网运行、故障恢复与支援等方面的安全风险评估,从系统结构分析存在的问题,并提出降低结构风险的对策和建议。
2.2技术风险评估与对策
结合电网的结构和运行特点,针对同杆并架双回输电线路继电保护问题、大负荷转移时保护连锁动作问题以及通道对超高压线路主保护影响等三个方面进行安全风险分析与评估,并提出建议与对策。
同时围绕电网安全稳定控制系统及安全自动装置(主要包括失歩解列装置、低频减载装置、低压减载装置等)可能存在的安全风险进行分析与评估,并针对可能存在的问题提出建议与对策。
分析与评估直流偏磁对电网变压器本体的影响,提出了相关的建议和对策。
对目前安全防护技术的标准进行了一定程度的评估,并给出改进的建议和对策。
2.3设备风险评估与对策
确定影响电网安全运行的关键一、二次设备,对其安全风险进行评估,并分析关键设备不可靠的原因。
分析由于自然灾害和极端气候条件等引起的电网设备安全风险,并对其影响程度进行评估。
结合电网的结构和运行特点,对大型主设备保护和安全稳定自动装置的设备风险进行研究,实现对电力系统二次设备的风险评估。
提出降低关键一、二次设备风险的对策。
3电力系统安全风险评估体系实施的基本原则
评估开始前需要收集所需要的相关资料,并按照要求对资料进行整理,提取出有用的数据和信息。
评估工作的第一歩是成立评估领导小组和评估工作小组。
由于电力系统风险评估应该纳入电力系统的日常管理工作中,因此,每一次评估开始时,评估工作小组都要对上一次风险评估提出的问题进行检查,监督相关降低风险的措施是否落实到位,然后根据检查的结果来确定本次评估内容。
评估的主体内容总体上包括三个方面,即结构安全风险评估、技术安全风险评估和设备安全风险评估。
评估的目的是了解系统的风险水平,从而有针对性地进行改进。
因此,评估主体内容完成之后,必须根据实际结果提出相应的降低风险的措施,并给出加强安全监管的措施和建议。
最后撰写并提交安全风险评估与对策研究报告,开会审核通过后,整个评估过程结束。
3.1成立评估领导小组
评估主体工作正式开始前需要成立评估领导小组,领导小组整个评估工作的首脑,它虽然不参与具体的评估工作,似由其来制定评估工作的整体规划以及协调各个评估工作组和相关部门的关系等。
3.2成立评估工作小组
在确定评估对象和评估方式以后,评估方组织成立评估工作小组,从电力风险评估专家库中选聘专家开展评估,专家库的建立由监管部门负责,专家可从监管机构、电力企业(机构)相关人员、设备制造厂商专家、科研院校学者中选拔,并确定其工作职责和工作规范,
保证评估的公平、公正和高效。
3.3评估主体内容的框架
展开评估工作的主要途径有以下几种:根据电力系统安全风险评估体系制定评估调查表,下发到评估对象企业进行调查,然后根据调查结果对其相关方面的风险水平进行打分。
评估工作组可根据电力系统可能存在的特定的风险问题进行专题分析。
专题分析可由评估工作组利用电力系统有关单位提供的数据及分析结果,运用安全风险分析方法进行必要的分析或委托电力系统相关部门进行分析。
为保障评估工作的顺利的开展,电力系统行业应积极配合评估工作,提交完备的技术文档,为评估工作组提供便利的调研、评估条件和充足技术支持。
4结束语电力系统安全风险评估通常是在政府的监管下进行的,因此评估体系必须符合便于政府监管部门开展评估工作的原则。
在这一原则的指导下,借助国内电力行业现有的安全评估方面的经验,本文建立了一套基于监管的电力系统安全风险评估体系。
参考文献
[1]牛东晓,刘达.应对灾害电网危机管理[M].北京:中国电力出版社,2010.
[2]张运双.基于风险控制理论与风险评估的电力安全管理[J].中国高新技术企业.2015(35) .
[3]沈雄.电力安全风险等级评估管理系统的应用分析[J].机电信息.2014(21) .
[4]喇元,王红斌,董明,范云滩,刘剑,刘开培.风险评估在电力系统中的应用[J].广东电力.2011(06). 作者简介张毅(1986.12-),男,云南昆明人,华北电力大学测控技术及仪器学士,单位:云南电网有限责任公司昆明供电局,研究方向:电力系统运行。