[發(fā)明專(zhuān)利]智能變電站保護(hù)系統(tǒng)可靠性分層等值方法有效
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 201510082814.9 | 申請(qǐng)日: | 2015-02-15 |
| 公開(kāi)(公告)號(hào): | CN104599197B | 公開(kāi)(公告)日: | 2017-09-15 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 陳閩江;陳建洪;陳月卿;吳蓓;于麗萍;董王朝;李生虎;劉旭 | 申請(qǐng)(專(zhuān)利權(quán))人: | 國(guó)家電網(wǎng)公司;國(guó)網(wǎng)福建省電力有限公司;國(guó)網(wǎng)福建省電力有限公司檢修分公司 |
| 主分類(lèi)號(hào): | G06Q50/06 | 分類(lèi)號(hào): | G06Q50/06 |
| 代理公司: | 福州元?jiǎng)?chuàng)專(zhuān)利商標(biāo)代理有限公司35100 | 代理人: | 蔡學(xué)俊 |
| 地址: | 100031 *** | 國(guó)省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 智能 變電站 保護(hù) 系統(tǒng) 可靠性 分層 等值 方法 | ||
1.一種智能變電站保護(hù)系統(tǒng)可靠性分層等值方法,該方法應(yīng)用于智能變電站保護(hù)系統(tǒng)中,所述智能變電站保護(hù)系統(tǒng)包括交換機(jī)、合并單元、智能終端、保護(hù)裝置、輔助裝置、交換機(jī)操作電源、合并單元操作電源、智能終端操作電源、保護(hù)裝置操作電源及輔助裝置操作電源,所述交換機(jī)經(jīng)第一底層通信鏈路連接至合并單元,所述交換機(jī)經(jīng)第二底層通信鏈路連接至智能終端,所述交換機(jī)經(jīng)第一中層通信鏈路連接至保護(hù)裝置,所述交換機(jī)經(jīng)第二中層通信鏈路連接至輔助裝置;合并單元操作電源經(jīng)第一底層供電線與所述合并單元相連,智能終端操作電源經(jīng)第二底層供電線與所述智能終端相連,保護(hù)裝置操作電源經(jīng)第一中層供電線與所述保護(hù)裝置相連,輔助裝置操作電源經(jīng)第二中層供電線與所述輔助裝置相連,交換機(jī)操作電源經(jīng)交換機(jī)供電線與交換機(jī)相連;其特征在于:所述智能變電站保護(hù)系統(tǒng)可靠性分層等值方法包括如下步驟,
步驟S1:對(duì)智能變電站保護(hù)系統(tǒng)進(jìn)行子系統(tǒng)劃分:
將所述智能變電站保護(hù)系統(tǒng)劃分為合并單元子系統(tǒng),智能終端子系統(tǒng),保護(hù)裝置子系統(tǒng),輔助裝置子系統(tǒng),交換機(jī)子系統(tǒng);
步驟S2:對(duì)步驟S1劃分的子系統(tǒng)進(jìn)行可靠性計(jì)算:
根據(jù)各子系統(tǒng)的工作邏輯關(guān)系,采用頻率和持續(xù)時(shí)間方法及狀態(tài)空間法,分別對(duì)各子系統(tǒng)進(jìn)行可靠性狀態(tài)空間建模和化簡(jiǎn),獲得各子系統(tǒng)的等效模型及各子系統(tǒng)的可用度和不可用度,進(jìn)而獲得各子系統(tǒng)的等效故障率和等效修復(fù)率;
所述各子系統(tǒng)的等效模型包括:所述合并單元子系統(tǒng)的兩狀態(tài)等效模型;所述智能終端子系統(tǒng)的兩狀態(tài)等效模型;所述保護(hù)裝置子系統(tǒng)的兩狀態(tài)等效模型;所述輔助裝置子系統(tǒng)的兩狀態(tài)等效模型;所述交換機(jī)子系統(tǒng)的兩狀態(tài)等效模型;
步驟S3:對(duì)所述合并單元子系統(tǒng)和智能終端子系統(tǒng)進(jìn)行組合:
將所述合并單元子系統(tǒng)和所述智能終端子系統(tǒng)作為整體,記為第一組合系統(tǒng);采用頻率和持續(xù)時(shí)間方法及狀態(tài)空間法,將所述合并單元子系統(tǒng)的兩狀態(tài)等效模型和所述智能終端子系統(tǒng)的兩狀態(tài)等效模型進(jìn)行組合與化簡(jiǎn),獲得所述第一組合系統(tǒng)的兩狀態(tài)模型以及所述第一組合系統(tǒng)的可用度和不可用度,進(jìn)而獲得所述第一組合系統(tǒng)的故障率和修復(fù)率;
步驟S4:對(duì)所述保護(hù)裝置子系統(tǒng)和所述輔助裝置子系統(tǒng)進(jìn)行組合:
將所述保護(hù)裝置子系統(tǒng)和所述輔助裝置子系統(tǒng)作為整體,記為第二組合系統(tǒng);采用頻率和持續(xù)時(shí)間方法及狀態(tài)空間法,將所述保護(hù)裝置子系統(tǒng)的兩狀態(tài)等效模型和所述輔助裝置子系統(tǒng)的兩狀態(tài)等效模型進(jìn)行組合與化簡(jiǎn),獲得所述第二組合系統(tǒng)的兩狀態(tài)模型以及所述第二組合系統(tǒng)的可用度和不可用度,進(jìn)而獲得所述第二組合系統(tǒng)的故障率和修復(fù)率;
步驟S5:對(duì)所述第一組合系統(tǒng)與所述第二組合系統(tǒng)進(jìn)行組合:
將所述第一組合系統(tǒng)與所述第二組合系統(tǒng)作為整體,記為聯(lián)合系統(tǒng);采用頻率和持續(xù)時(shí)間方法及狀態(tài)空間法,將所述第一組合系統(tǒng)的兩狀態(tài)模型與所述第二組合系統(tǒng)的兩狀態(tài)模型進(jìn)行組合與化簡(jiǎn),獲得所述聯(lián)合系統(tǒng)的兩狀態(tài)模型和所述聯(lián)合系統(tǒng)的可用度和不可用度,進(jìn)而獲得所述聯(lián)合系統(tǒng)的故障率和修復(fù)率;
步驟S6:對(duì)所述聯(lián)合系統(tǒng)與所述交換機(jī)子系統(tǒng)進(jìn)行組合:
采用頻率和持續(xù)時(shí)間方法及狀態(tài)空間法,將所述聯(lián)合系統(tǒng)的兩狀態(tài)模型與所述交換機(jī)子系統(tǒng)的兩狀態(tài)等效模型進(jìn)行組合與化簡(jiǎn),獲得所述智能變電站保護(hù)系統(tǒng)的兩狀態(tài)模型和所述智能變電站保護(hù)系統(tǒng)的可用度和不可用度,從而獲得所述智能變電站保護(hù)系統(tǒng)的故障率和修復(fù)率以及平均無(wú)故障持續(xù)運(yùn)行時(shí)間和平均修復(fù)時(shí)間,進(jìn)而獲得所述智能變電站保護(hù)系統(tǒng)兩狀態(tài)模型的轉(zhuǎn)移頻率和持續(xù)時(shí)間;
步驟S7:完成所述智能變電站保護(hù)系統(tǒng)可靠性分層等值方法:
根據(jù)步驟S6獲得的各項(xiàng)可靠性指標(biāo)對(duì)所述智能變電站保護(hù)系統(tǒng)可靠性進(jìn)行分析,從而完成所述智能變電站保護(hù)系統(tǒng)可靠性分層等值方法。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的智能變電站保護(hù)系統(tǒng)可靠性分層等值方法,其特征在于:所述步驟S1中對(duì)智能變電站保護(hù)系統(tǒng)進(jìn)行子系統(tǒng)劃分包括:
所述合并單元子系統(tǒng)由所述合并單元、第一底層通信鏈路、合并單元操作電源和第一底層供電線組成;所述智能終端子系統(tǒng)由所述智能終端、第二底層通信鏈路、智能終端操作電源、第二底層供電線組成;所述保護(hù)裝置子系統(tǒng)由所述保護(hù)裝置、第一中層通信鏈路、保護(hù)裝置操作電源、第一中層供電線組成;所述輔助裝置子系統(tǒng)由所述輔助裝置、第二中層通信鏈路、輔助裝置操作電源、第二中層供電線組成;所述交換機(jī)子系統(tǒng)由所述交換機(jī)、交換機(jī)操作電源、交換機(jī)供電線組成。
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