亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        基于事故負(fù)荷損失指標(biāo)的配電網(wǎng)多目標(biāo)規(guī)劃研究

        2016-09-13 02:00:48李鍇科楊永剛余光明
        現(xiàn)代電力 2016年3期
        關(guān)鍵詞:饋線分段配電網(wǎng)

        鄭 穎,李鍇科,楊永剛,余光明

        (1.國網(wǎng)重慶銅梁區(qū)供電有限責(zé)任公司,重慶 402560;2.智能電網(wǎng)四川省重點實驗室(四川大學(xué)),四川成都 610065)

        ?

        基于事故負(fù)荷損失指標(biāo)的配電網(wǎng)多目標(biāo)規(guī)劃研究

        鄭穎1,李鍇科2,楊永剛1,余光明1

        (1.國網(wǎng)重慶銅梁區(qū)供電有限責(zé)任公司,重慶402560;2.智能電網(wǎng)四川省重點實驗室(四川大學(xué)),四川成都610065)

        針對以往配網(wǎng)可靠性指標(biāo)計算依賴于故障率和故障持續(xù)時間而很難在實際中應(yīng)用的問題,提出基于事故負(fù)荷損失指標(biāo)(CLLI)的配電網(wǎng)多目標(biāo)規(guī)劃方法,證明了CLLI指標(biāo)與系統(tǒng)平均停電持續(xù)時間(SAIDI)、用戶平均停電持續(xù)時間(CAIDI)等可靠性評價指標(biāo)具有很強的相關(guān)性;在計算指標(biāo)值時考慮了不同負(fù)荷類型的可靠性需求,有效表示不同網(wǎng)架的可靠性程度;在配電網(wǎng)規(guī)劃包含了分段開關(guān)、自動重合閘(RA)等設(shè)備的規(guī)劃以增強配電網(wǎng)可靠性。使用改進(jìn)的快速非支配遺傳算法(NSGA-Ⅱ)對經(jīng)濟性和可靠性目標(biāo)函數(shù)進(jìn)行同時尋優(yōu),得到可行的非支配解;以一個21節(jié)點系統(tǒng)進(jìn)行驗證,表明所提模型和算法具有較強的可行性和高效性。

        配電網(wǎng)擴展規(guī)劃;事故負(fù)荷損失;分段開關(guān);快速非支配遺傳算法

        0 引 言

        近年來,用電量的快速增長和電網(wǎng)運行方式的不斷變化促使電力公司對現(xiàn)有電網(wǎng)不斷進(jìn)行升級改造,對配電網(wǎng)的擴展規(guī)劃也提出了更高要求。

        配電網(wǎng)規(guī)劃模型具有多目標(biāo)性,主要包括成本的最小化和可靠性最大化。傳統(tǒng)配電網(wǎng)擴展規(guī)劃問題的模型多以成本最小化為目標(biāo),包括建設(shè)施工費、維護(hù)運行費、能耗費用等,把可靠性作為約束條件或者后校驗計算;或者以可靠性為目標(biāo),尋求基于一定經(jīng)濟水平的規(guī)劃方案。這兩種方法思路簡單,實際操作方便,但是無法獲得經(jīng)濟性和可靠性綜合最優(yōu)的解決方案[1]。配電網(wǎng)規(guī)劃模型中可靠性指標(biāo)的選取不同于方案的可靠性評價指標(biāo),需要在缺乏實際數(shù)據(jù)的情況下較為準(zhǔn)確地表示不同網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的可靠性,又要計算簡單,便于工程應(yīng)用。文獻(xiàn)[2-3]等采用缺電成本表示可靠性指標(biāo),綜合考慮了經(jīng)濟性和可靠性。但是準(zhǔn)確計算缺電成本相當(dāng)困難,其計算主要基于大量的歷史和預(yù)測數(shù)據(jù),缺電成本與饋線的實際故障率、故障維修時間及故障位置有關(guān),具有不確定性和不可預(yù)知性。因此,這種模型在工程實踐中很難推廣應(yīng)用。文獻(xiàn)[4]提出網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險指標(biāo)用于反映配電網(wǎng)結(jié)構(gòu)的可靠性程度,將網(wǎng)絡(luò)節(jié)點按其距變電站節(jié)點的遠(yuǎn)近分層,用變電站所帶層數(shù)表示網(wǎng)架結(jié)構(gòu)的可靠性,盡管該指標(biāo)操作簡便,但是該指標(biāo)對負(fù)荷情況考慮不足;文獻(xiàn)[5-6]提出了一種新的可靠性評價指標(biāo)——事故負(fù)荷損失指標(biāo)(CLLI),該指標(biāo)操作簡便,在規(guī)劃中包含了自動重合閘(RA)和分段開關(guān)的規(guī)劃,可有效表示不同網(wǎng)架的可靠性。本文證明了系統(tǒng)平均停電持續(xù)時間(SAIDI)和用戶平均停電持續(xù)時間(CAIDI)等可靠性評價指標(biāo)與CLLI指標(biāo)的相關(guān)性,并在原指標(biāo)的基礎(chǔ)上,對CLLI指標(biāo)進(jìn)行了改進(jìn),考慮了不同用戶對于供電可靠性的不同需求。

        配電網(wǎng)的擴展規(guī)劃是有多種連續(xù)和離散變量的復(fù)雜組合非凸非線性問題,智能優(yōu)化算法被證明在組合型優(yōu)化問題的解決上較數(shù)學(xué)優(yōu)化算法更易于應(yīng)用、更有效率,被廣泛應(yīng)用在配電網(wǎng)擴規(guī)劃中的智能優(yōu)化算法有:遺傳算法(GA)、禁忌搜索(TS)[7]、粒子群算法(PSO)、蟻群算法(ACS)、進(jìn)化算法(EA)等,智能優(yōu)化算法不要求將電力系統(tǒng)模型轉(zhuǎn)化為最優(yōu)規(guī)劃模型;通常具有較好的魯棒性,可以為大規(guī)模配電網(wǎng)規(guī)劃提供近似最優(yōu)解,缺點是不能保證全局收斂,需要針對具體問題進(jìn)行算法優(yōu)化改進(jìn)。以遺傳算法為基礎(chǔ)的多目標(biāo)優(yōu)化算法NSGA在快速搜索到Pareto前沿方面取得了較好的效果,但是在多年的應(yīng)用中出現(xiàn)了非支配排序復(fù)雜、不支持精英策略、需要自行指定分享因子等問題。K. Deb等在NSGA算法的基礎(chǔ)上進(jìn)行了改進(jìn)并提出了NSGA-Ⅱ算法[8]。NSGA-Ⅱ算法降低了NSGA算法的復(fù)雜性,使用了精英保留策略,在不丟失帕累托解多樣性的基礎(chǔ)上得到良好的收斂性,被廣泛用于解決多目標(biāo)優(yōu)化問題[9]。

        1 分段開關(guān)與配電網(wǎng)可靠性

        分段開關(guān)的設(shè)置是配電網(wǎng)可靠性規(guī)劃的重要內(nèi)容,分段開關(guān)的位置不同,發(fā)生故障時受影響的用戶數(shù)也就不同[10]。分段開關(guān)的設(shè)置可以顯著提高SAIDI和CAIDI,如果是自動重合閘設(shè)備,還可以提高系統(tǒng)平均停電頻率指標(biāo)(SAIFI),有效地避免大量用戶出現(xiàn)供電中斷[11]。參考文獻(xiàn)[12]研究表明,少量分段開關(guān)就可以使可靠性效益達(dá)到最大。分段開關(guān)的數(shù)量越多,除成本因素以外,開關(guān)本身故障的可能性也會增加,反而造成系統(tǒng)可靠性的下降。CAIDI指數(shù)降低的程度與故障恢復(fù)時間和開關(guān)操作的時間差有關(guān)。在無備用饋線的輻射狀網(wǎng)絡(luò)中,若分段開關(guān)和用戶是均勻分布的,則CAIDI降低的程度與分段開關(guān)數(shù)量的關(guān)系為

        (1)

        式中:tsaved表示在CAIDI的減少量;n表示分段開關(guān)的數(shù)量;trepair表示故障修復(fù)時間;tswitch表示開關(guān)操作時間。

        在輻射網(wǎng)絡(luò)中,分段開關(guān)的作用并不是平均分布的,分段開關(guān)對在網(wǎng)絡(luò)末端的用戶作用甚微。如果網(wǎng)絡(luò)中有兩個平均分布的分段開關(guān),最末端的用戶仍然感受不到任何作用,中間一段的用戶則可以避免末端故障引起的停電波及自身。當(dāng)然,最前端的用戶則可以從后兩端任意一點的故障中隔離。因此,聯(lián)絡(luò)通常布置在線路的末端,這樣它在提高供電可靠性方面將發(fā)揮更大的作用[13]。

        在環(huán)網(wǎng)中,分段開關(guān)的布置使得每個用戶的可靠性都得到提升,整個回路的CAIDI也將提高。對于按負(fù)荷平均分布的分段開關(guān),其SAIDI的減少量可以表示為

        (2)

        圖1給出了分段開關(guān)的數(shù)量與CAIDI減少量之間的關(guān)系。由圖可知,布置一個分段開關(guān)的作用最顯著。開關(guān)數(shù)量超過5個,CAIDI的降低比例將接近臨界值。實際網(wǎng)絡(luò)中負(fù)荷并非均勻分布,為了將分段開關(guān)應(yīng)用在實際網(wǎng)絡(luò)中并起到最大的效果,分段開關(guān)通常只布置在重要用戶或高密度用戶的下游,以防止下游故障對大用戶或大量用戶造成影響。

        圖1 主饋線分段開關(guān)數(shù)量與CAIDI節(jié)約率T的關(guān)系

        圖1中的縱坐標(biāo)為CAIDI節(jié)約率T,表示SAIDI減少量(tsaved)占維修時間與開關(guān)動作時間差值(trepair-tswitch)的百分比,即

        (3)

        2 多目標(biāo)規(guī)劃模型

        在配電網(wǎng)擴展規(guī)劃中,根據(jù)問題維度及其計算量的增加難度也在增大。目標(biāo)函數(shù)主要有兩個方面的內(nèi)容,一是經(jīng)濟性目標(biāo),使網(wǎng)絡(luò)總成本和有功損耗最小,另一方面是技術(shù)性目標(biāo),使系統(tǒng)的供電可靠性得到充分保證,并使電壓與理想電壓的偏差最小。因此本文使用系統(tǒng)建設(shè)維護(hù)費用、事故負(fù)荷缺失指標(biāo)(CLLI)為目標(biāo)函數(shù)。

        2.1建設(shè)維護(hù)費用

        建設(shè)維護(hù)費用主要包括變電站、線路、斷路器、分段開關(guān)等電氣設(shè)備的年度建設(shè)成本,年度運行維護(hù)費用以及能耗成本。

        (4)

        式中:f(Si)為第i個變電站的建設(shè)費用;u(Si)為第i個新建變電站的年度運行費用;n為新建變電站的數(shù)量;N為全部變電站的總數(shù);r0為貼現(xiàn)率;ns為變電站的折舊年限;f(bi)為第i個分段開關(guān)的投資;g為開關(guān)的年故障率;Ωb為所有可能分段開關(guān)數(shù)量;nl為饋線的折舊年限;α為單位長度饋線投資費用;α為線路網(wǎng)損折算系數(shù);li為編號i的饋線長度;Wj為第j節(jié)點的有功負(fù)荷。

        圖2 不同簡單網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)示意圖

        2.2事故負(fù)荷損失指標(biāo)(CLLI)

        事故負(fù)荷損失指標(biāo)(CLLI)。指某一時間內(nèi)因故障而損失的負(fù)荷與總負(fù)荷的比值。因故障損失的負(fù)荷是指因事故或者中斷而脫離主饋線一組負(fù)荷。大多數(shù)的可靠性指標(biāo),如SAIFI、SAIDI和ASUI等,都需要計算故障率和故障維修時間的加權(quán)平均,由于在實際電網(wǎng)中很難獲得準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)而導(dǎo)致不準(zhǔn)確的結(jié)果,而計算CLLI時不需要關(guān)于故障率和故障維修時間的信息,可以有效評估各種不同網(wǎng)絡(luò)連接情況下的可靠性。由于在實際配電網(wǎng)中多條支路同時故障的概率很低,CLLI的計算僅考慮了單事故集,即某時刻所有支路中的某一條發(fā)生故障。

        本文在原CLLI指標(biāo)的基礎(chǔ)上,對指標(biāo)進(jìn)行了改進(jìn)。原指標(biāo)在計算時僅考慮了平均失負(fù)荷量占總供電負(fù)荷的比重,發(fā)生故障時切除的負(fù)荷越大,CLLI值越大,可靠性越低。但是在實際電網(wǎng)中,不同負(fù)荷對于供電可靠性的需求不同,不同負(fù)荷的重要程度不僅與負(fù)荷容量有關(guān),還與其在政治、經(jīng)濟生活中的地位有關(guān)。因此,在配電網(wǎng)規(guī)劃時,首先對規(guī)劃區(qū)域內(nèi)的負(fù)荷進(jìn)行分級,可按照負(fù)荷對供電可靠性的需求分為若干重要度等級并賦權(quán)。負(fù)荷重要度權(quán)重可利用層次分析法分析計算[14]。

        (5)

        CLLI可以表示為

        (6)

        式中:NDLi為因第i條支路故障而切除的負(fù)荷;Ltotal為總負(fù)荷;NDLavg為平均切除的負(fù)荷;Nb為負(fù)荷節(jié)點數(shù)。為簡單明了地說明本文提出的方法,本文構(gòu)建了圖2所示的簡單網(wǎng)絡(luò),假設(shè)節(jié)點1為變電站,其它各節(jié)點負(fù)荷為100kW。按照《供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》將電力負(fù)荷按其對供電可靠性的要求分為三級,1~3級重要度依次遞減,應(yīng)用層次分析法分析計算,將其重要度權(quán)重分別設(shè)定為0.5、0.3、0.2。經(jīng)賦權(quán)后的負(fù)荷如表1所示,賦權(quán)后的總負(fù)荷量為360kW。

        表1 負(fù)荷重要度分類與賦權(quán)表

        圖2(a)中,當(dāng)網(wǎng)絡(luò)為無開關(guān)的單饋線徑向網(wǎng)絡(luò)時,任何兩個節(jié)點間發(fā)生故障都會使保護(hù)跳開,所有負(fù)荷的供電都將切斷,所以,該情況下的平均負(fù)荷損失為360kW,所以此時事故負(fù)荷損失指數(shù)為360÷360=1,也是CLLI最大、網(wǎng)絡(luò)可靠性最低的情況。

        圖2(b)中,單饋線徑向網(wǎng)絡(luò)有一個常閉開關(guān),網(wǎng)絡(luò)可分為兩段,第一段任意節(jié)點發(fā)生故障時,斷路器跳開,所有負(fù)荷被切除;第二段發(fā)生故障時,開關(guān)R打開,只有負(fù)荷8~13被切除。此時,平均負(fù)荷損失為(360×6+180×6)/12=270,事故負(fù)荷損失指數(shù)為270/360=0.75。

        圖2(c)中,當(dāng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)為兩開關(guān)、雙饋線徑向網(wǎng)絡(luò)時,饋線末端的節(jié)點故障時,開關(guān)斷開可保持部分負(fù)荷供電,因此

        圖2(d)中,當(dāng)兩條饋線間設(shè)有聯(lián)絡(luò)開關(guān)時,饋線任何節(jié)點發(fā)生故障,都可以通過控制開關(guān),使其他負(fù)荷得以保留,

        由此可見,環(huán)網(wǎng)的可靠性最好。

        由上述分析可知,事故負(fù)荷損失指標(biāo)的大小與網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、饋線數(shù)量以及開關(guān)數(shù)量有關(guān)。圖3給出了主饋線分段開關(guān)數(shù)量與CLLI之間關(guān)系,與圖1進(jìn)行了對比可以看出,CLLI與CAIDI節(jié)約率的變化趨勢相同,具有很強的相關(guān)性。因此,CLLI指標(biāo)可作為配電網(wǎng)規(guī)劃的可靠性指標(biāo)加以應(yīng)用。

        圖3 主饋線分段開關(guān)數(shù)量與CLLI的關(guān)系

        將本例中的分段開關(guān)換成自動重合閘結(jié)論同樣有效。自動重合閘對于減少瞬時性故障引起的停電時間具有顯著作用。但是在配電網(wǎng)中,自動重合閘的數(shù)量并不是越多越好,除了相應(yīng)的成本會上升以外,自動重合閘的配合也會變得更加復(fù)雜。以圖3為例,雙饋線有聯(lián)絡(luò)開關(guān)網(wǎng)絡(luò)中,依然按照負(fù)荷平均分布原則布置4個自動重合閘。該網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的事故負(fù)荷損失為

        在圖4所示網(wǎng)絡(luò)中,B1和B2引出的饋線1和饋線2由聯(lián)絡(luò)開關(guān)R3連接,當(dāng)饋線1在接近變電站的位置發(fā)生故障:①斷路器B1動作;②自動重合閘R1斷開;③為了配合其他重合閘操作,自動重合閘R2降低其脫扣整定值;④動合的聯(lián)絡(luò)開關(guān)R3失壓閉合。同理,當(dāng)R1和R2之間發(fā)生故障時,操作過程將更加復(fù)雜:①R1斷開;②R2降低其整定值;③R3檢測到饋線1的電壓降低而閉合;④R2斷開。作為該方案的一種變化,可以使用分段開關(guān)代替R2和R4,因為分段開關(guān)更易于與其他設(shè)備進(jìn)行配合。

        圖4 雙饋線有聯(lián)絡(luò)開關(guān)4自動重合閘網(wǎng)絡(luò)示意圖

        2.3約束條件

        建立目標(biāo)函數(shù)后,結(jié)合配電網(wǎng)運行特點,考慮以下約束條件:

        ① 等式約束條件:

        等式約束條件為系統(tǒng)的潮流約束:

        (7)

        P、Q分別為節(jié)點注入的有功、無功功率;U為節(jié)點電壓。

        ② 不等式約束

        a.連通性約束:保證所有負(fù)荷供電;

        b.饋線的功率約束:Pli≤Plimax;

        c.變電站的容量約束:0≤PGi≤PGimax;

        e.輻射狀約束:規(guī)劃的配電網(wǎng)必須為徑向配置。

        2.4多目標(biāo)優(yōu)化模型

        多目標(biāo)配電網(wǎng)規(guī)劃問題可以表示為

        (8)

        式中:fi(x)表示第i個目標(biāo)函數(shù),hi(x)=0和gi(x)≤0分別為等式和不等式約束條件。xs、xc分別為狀態(tài)變量和控制變量。

        3 算 法

        定義1:當(dāng)且僅當(dāng)

        稱為x1支配x2。

        定義2:對于解集S={xi}(i=1,2,…,n), 如果x∈S,并且沒有解x′∈S支配x,則稱x為S的非支配解(Pareto解)。

        定義3:假定P包含了S中所有的非支配解,那么PF={υ|υ=[f1(x),f2(x),…,fobj(x)]T,x∈P}稱為S的Pareto前沿。

        3.1編碼方案

        本文使用直接和非直接結(jié)合的編碼方式,如圖5所示。

        ρ1ρ2…ρnNFNSwNloopZ1,sZ1,e…ZNloop,sZNloop,e

        圖5編碼方案

        在圖5中,ρk(k=1,2,…,n)表示節(jié)點偏移值;NF表示饋線數(shù)量;NSw表示分段開關(guān)數(shù)量;Nloop表示環(huán)網(wǎng)的數(shù)量。編碼步驟如下:

        第一步:使用改進(jìn)的成本偏差編碼方案生成輻射狀網(wǎng)絡(luò)。在編碼當(dāng)中,饋線路徑并不依據(jù)電氣距離選擇,而是按照節(jié)點間成本進(jìn)行布局。

        式中:σ(i,k)表示節(jié)點i和節(jié)點j之間的線路成本。

        第二步:環(huán)網(wǎng)的形成Nloop=Nb-Nload+1

        第三步:布置分段開關(guān)。分段開關(guān)或者自動重合閘的布置遵循以下兩個原則:①負(fù)荷需求,將分段開關(guān)按負(fù)荷分布進(jìn)行布置,盡量使得所有負(fù)荷平均分布在開關(guān)之間。本文對CLLI指標(biāo)的改進(jìn)有助于使分段開關(guān)盡量分布在重要負(fù)荷或大負(fù)荷兩側(cè);②單條饋線上的分段開關(guān)的數(shù)量:

        這樣做的目的是使得每兩個開關(guān)之間的支路數(shù)量盡量相等。

        3.2改進(jìn)的NSGA-II

        3.2.1算法概述

        具有相同種群大小N的父代Dt及其子代Et共同組成了種群Rt,其種群大小為2N。為了保留帕累托前沿的多樣性,對合并后的種群進(jìn)行非支配排序,并對每個個體進(jìn)行擁擠度計算以確定非支配解集中連續(xù)個體的歐氏距離。比較不同個體的擁擠度和非支配排序,排序更高或者處于擁擠度較低區(qū)域的個體將被選擇形成新的種群。重復(fù)以上過程直到滿足終止條件。算法流程圖如圖6所示。

        圖6 NSGA-Ⅱ流程圖

        3.2.2改進(jìn)的非支配排序策略

        NSGA-Ⅱ非支配排序中未考慮個體密度,易出現(xiàn)排序相同的情況。本文做如下改進(jìn):假設(shè)NP為種群大小,首先使用NSGA-Ⅱ算法對種群中的所有個體進(jìn)行非支配排序,然后,加入個體非支配排序和支配它的個體數(shù)量,過程如下:m(Xi)=R(Xi)+n(Xi)。其中,Xi為第i個個體,R(Xi)為Xi的非支配排序,n(Xi)為支配Xi的個體數(shù)量。最后將m(Xi)(i=1,2,…,NP)按升序排列,然后將該順序重新賦給Xi以代替原來的非支配排序,即Rnew(Xi)=ascendingOrder{m(X1),m(X2),…,m(Xi)}其中,Rnew(Xi)為Xi新的排序。

        圖8 典型規(guī)劃方案示意圖

        3.2.3改進(jìn)的突變策略

        大多數(shù)遺傳算法采用隨機突變策略,突變率較低。本文由每條染色體所決定拓?fù)涞某绷鞣治鰜硪龑?dǎo)突變。過程如下:

        ① 搜尋電壓最小母線NminV;

        ② 搜尋NminV連接到系統(tǒng)的支路b1;

        ③ 在現(xiàn)有的染色體中搜索b1;

        ④ 若b1存在,搜索NminV連接到系統(tǒng)但不存于現(xiàn)有染色體的另一條支路b2;

        ⑤ 若b2存在,在現(xiàn)有的染色體中對b1、b2進(jìn)行突變。

        ⑥ 若b1和b2都不存在,突變過程跳過該染色體。

        此引導(dǎo)突變過程提高了最小電壓,可提升供電質(zhì)量并降低電能損耗。

        4 算 例

        本文將提出的模型和算法應(yīng)用在一個21節(jié)點配電網(wǎng)擴展規(guī)劃中進(jìn)行驗證。在該網(wǎng)絡(luò)中有1個容量為8MVA的變電站,節(jié)點總負(fù)荷為3.949 1MVA,4條原始支路(1~5節(jié)點),詳細(xì)的網(wǎng)絡(luò)參數(shù)見文獻(xiàn)[15]。使用本文提出的模型和算法對6~20節(jié)點的負(fù)荷進(jìn)行了規(guī)劃,設(shè)置饋線數(shù)量不超過5條,環(huán)網(wǎng)數(shù)量不超過5個,每個節(jié)點連接的負(fù)荷數(shù)量不超過8個;設(shè)NSGA-Ⅱ算法的種群為100;迭代次數(shù)為100;交叉率為0.9;變異率為0.05。

        圖7給出了算例的Pareto前沿圖。本文選取了其中4個典型的方案進(jìn)行比較分析。方案A中不設(shè)置任何分段開關(guān)或自動重合閘等設(shè)備,可靠性最低。方案B設(shè)3條饋線,無聯(lián)絡(luò)開關(guān),共設(shè)置分段開關(guān)6個;方案C設(shè)2條饋線,12個分段開關(guān),1個環(huán)網(wǎng);方案D設(shè)3條饋線,15個分段開關(guān),2個環(huán)網(wǎng)。典型規(guī)劃方案的CLLI指標(biāo)值和總投資如表2所示。4種方案網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)示意圖如圖8所示。

        圖7 21節(jié)點系統(tǒng)pareto前沿圖

        表2 規(guī)劃方案的經(jīng)濟性與可靠性

        通過改進(jìn)的NSGA-Ⅱ算法進(jìn)行計算,同常規(guī)遺傳算法相比,Pareto解集具有更合理的密度,計算速度有較大提高,規(guī)劃決策者可根據(jù)實際的需要,利用TOPSIS等主客觀賦權(quán)算法,從可行解集中選擇最符合實際需求的規(guī)劃方案。

        5 結(jié)束語

        本文以事故負(fù)荷損失指標(biāo)(CLLI)作為可靠性規(guī)劃指標(biāo),考慮了不同負(fù)荷類型對于供電可靠性的不同要求,在規(guī)劃之前對負(fù)荷進(jìn)行可靠性需求評估并分級,以更加高效地表示不同網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的可靠性;綜合考慮配電網(wǎng)規(guī)劃的經(jīng)濟性和可靠性,構(gòu)建了更加合理可行的配電網(wǎng)規(guī)劃模型;在配電網(wǎng)規(guī)劃當(dāng)中考慮了分段開關(guān)等設(shè)備的同時規(guī)劃問題;對非支配遺傳算法NSGA-Ⅱ進(jìn)行了優(yōu)化改進(jìn),提高了算法的效率。算例仿真結(jié)果表明,提出的模型和方法具有較高的可行性和高效性,將為配電網(wǎng)的可靠性規(guī)劃提供新的有效方法。

        [1]孔濤, 程浩忠, 李鋼, 等. 配電網(wǎng)規(guī)劃研究綜述[J]. 電網(wǎng)技術(shù), 2009, 33(19): 92-99.

        [2]程浩忠, 高賜威, 馬則良, 等. 多目標(biāo)電網(wǎng)規(guī)劃的分層最優(yōu)化方法[J]. 中國電機工程學(xué)報, 2003, 23(10): 11-16.

        [3]韋鋼, 吳偉力, 張子陽, 等. 綜合考慮可靠性成本與缺電成本的電網(wǎng)規(guī)劃[J]. 繼電器, 2006, 34(17): 38-41.

        [4]盛四清, 范林濤, 李興, 等. 基于帕累托最優(yōu)的配電網(wǎng)多目標(biāo)規(guī)劃[J]. 電力系統(tǒng)自動化, 2014, 38(15):51-57.

        [5]Ganguly S, Sahoo N C, Das D. A novel multi-objective PSO for electrical distribution system planning incorporating distributed generation[J]. Energy Systems, 2010, 1(3): 291-337.

        [6]Kumar D, Samantaray S R. Design of an advanced electric power distribution systems using seeker optimization algorithm[J]. Electrical Power and Energy Systems, 2014,63:196-217.

        [7]孔濤, 程浩忠, 許童羽. 基于組件式 GIS 網(wǎng)絡(luò)分析與多目標(biāo)遺傳算法的城市中壓配電網(wǎng)規(guī)劃[J]. 中國電機工程學(xué)報, 2008, 28(19): 49-55.

        [8]王成山,王賽一.基于空間GIS 和Tabu 搜索技術(shù)的城市中壓配電網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃[J].電網(wǎng)技術(shù),2004,28(14):68-73.

        [9]Deb K, Agrawal S, Pratap A, et al. A fast elitist non-dominated sorting genetic algorithm for multi-objective optimization: NSGA-II[J]. Lecture notes in computer science, 2000, 1917: 849-858.

        [10]王秀麗,李淑慧,陳皓勇,等.基于非支配遺傳算法及協(xié)同進(jìn)化算法的多目標(biāo)多區(qū)域電網(wǎng)規(guī)劃[J].中國電機工程學(xué)報,2006,26(12):11-15.

        [11]葛少云, 張國良, 申剛, 等. 中壓配電網(wǎng)各種接線模式的最優(yōu)分段[J]. 電網(wǎng)技術(shù), 2006, 30(4): 87-91.

        [12]Short T A. Electric power distribution handbook[M]. CRC press, 2014.

        [13]Brown R E. Electric power distribution reliability[M]. CRC press, 2008.

        [14]鄧雪, 李家銘, 曾浩健, 等. 層次分析法權(quán)重計算方法分析及其應(yīng)用研究[J]. 數(shù)學(xué)的實踐與認(rèn)識, 2012, 24(7): 93-100.

        [15]王守相, 王成山. 配電系統(tǒng)聯(lián)絡(luò)開關(guān)的優(yōu)化配置[J]. 繼電器, 2002, 30(12): 24-27.

        (責(zé)任編輯:林海文)

        Study of Multi-objective Distribution Network Planning Based on the Contingency-load-loss Index

        ZHENG Ying1, LI Kaike2, YANG Yonggang1, YU Guangming1

        (1.Chongqing Tongliang Power Supply Co. Ltd., Chongqing 402560, China;2.Smart Grid Key Lab of Sichuan Province (Sichuan University), Chengdu 610065, China)

        The past reliability index for distribution network planning is calculated based on the failure rate and failure duration, it is difficult to be applied in practice, so the multiple objectives planning method based on contingency- load-loss index (CLLI) is put forward, which proves that the CLLI has strong correlation with such reliability assessment indexes as SAIDI and CAIDI. These indexes are calculated by considering the reliability requirement of different load types, which can effectively represent the reliability of the different types of network frame. The planning of such devices as sectionalizing switches, automatic reclosing (RA) switch are considered in distribution network planning to improve the reliability of the distribution network. The improved dominant sorting genetic algorithm (NSGA-Ⅱ) is used for optimizing such objectives as economic and reliability indexes at the same time, and a set of feasible solutions is obtained. By taking a 21-nodes system as example, it is verifies that proposed model and algorithm has strong feasibility and superiority.

        extension planning of distribution network; contingency-load-loss index (CLLI); sectionalizing switches; NSGA-Ⅱ

        1007-2322(2016)03-0048-07

        A

        TM727.2

        2015-04-30

        鄭穎(1975-),女,博士研究生,高級工程師,研究方向為配電網(wǎng)可靠性預(yù)測與評估、智能配電網(wǎng),E-mail:zhengyingcq@qq.com;李鍇科(1990-),男,碩士研究生,研究方向為智能供配電系統(tǒng)、電能質(zhì)量分析與評估, E-mail:alicake@126.com。

        猜你喜歡
        饋線分段配電網(wǎng)
        一類連續(xù)和不連續(xù)分段線性系統(tǒng)的周期解研究
        分段計算時間
        配電網(wǎng)自動化的應(yīng)用與發(fā)展趨勢
        變電站10KV饋線開關(guān)與線路開關(guān)的保護(hù)配合應(yīng)注意的要點
        電子測試(2017年11期)2017-12-15 08:52:25
        3米2分段大力士“大”在哪兒?
        太空探索(2016年9期)2016-07-12 10:00:04
        基于IEC61850的配電網(wǎng)數(shù)據(jù)傳輸保護(hù)機制
        電測與儀表(2016年5期)2016-04-22 01:14:14
        配電網(wǎng)不止一步的跨越
        河南電力(2016年5期)2016-02-06 02:11:24
        基于新型材料的短波饋線實踐
        配網(wǎng)饋線接地定位及環(huán)供支線接地選線判據(jù)探討
        基于CIM的配電網(wǎng)線損計算
        久久亚洲av成人无码电影a片| 日韩av在线不卡观看| 精品亚洲乱码一区二区三区| 人妻经典中文字幕av| 九九九免费观看视频| 中文字幕在线精品视频入口一区 | 吃下面吃胸在线看无码| 日韩精品综合在线视频| 日本不卡的一区二区三区中文字幕| 亚洲av乱码一区二区三区按摩| 亚洲男人的天堂在线aⅴ视频| 久久无码高潮喷水免费看| 白色月光在线观看免费高清| 在线观看在线观看一区二区三区| 国产色视频一区二区三区qq号| 亚洲熟女乱色综合亚洲图片| 中文人妻无码一区二区三区| 男女男生精精品视频网站| 久久精品一区二区三区蜜桃| 国产精品久久久久久福利| 无套内谢的新婚少妇国语播放 | 国产美女黄性色av网站| av免费一区二区久久| 亚洲av色香蕉一区二区三区| 亚洲精品无码不卡在线播放he| 亚洲人成人一区二区三区| 久久五月精品中文字幕| 亚洲男人天堂一区二区| 岳毛多又紧做起爽| 精品人妻中文av一区二区三区 | 亚洲av推荐网站在线观看| 丰满人妻久久中文字幕| 亚洲国产精品va在线看黑人| 亚洲AV无码精品色欲av| 丁香婷婷激情俺也去俺来也| 国产色婷婷久久又粗又爽| 毛片无码国产| 国产白丝网站精品污在线入口| 日本在线视频二区一区| 在线日本看片免费人成视久网| 久久成人国产精品免费软件 |