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1基于潮流熵的复杂电网自组织临界态判断模型显示文摘为研究复杂电网大停电的发生机理,同时找出影响大停电发生的关键因素,文中基于熵理论提出了电网的潮流熵概念,用以定量描述线路潮流分布的不均衡性。基于潮流熵提出了复杂电网自组织临界态判断模型。对IEEE 118节点系统的仿真结果表明,潮流熵对电网连锁故障的传播具有重要影响,是决定系统是否进入自组织临界态的重要因素。使用该判断模型分析了IEEE 118节点系统在给定的平均负载率下进入自组织临界态时的潮流熵。潮流熵较好地解释了实际电网在平均负载率较低时由于线路潮流分布的高度不均衡性而进入自组织临界态的现象。曹一家 王光增 曹丽华 丁理杰 2011电力系统自动化2011,35,7:96
2基于隐性故障模型和风险理论的关键线路辨识显示文摘在大规模电网中,由简单故障触发的电力系统连锁故障常常会引起大停电的灾难性后果。为了研究复杂电网连锁故障的传播机理,同时找出对连锁故障产生重要影响的关键线路,文中基于模拟连锁故障的隐性故障模型和风险理论,提出了复杂电力系统的线路故障风险评估方法,并辨识出了对系统大停电产生重要影响的一系列关键线路。模型考虑了线路过负荷保护、隐性故障、控制策略及系统运行等参数,对IEEE118节点系统仿真结果表明,在重负荷状态运行下只对辨识出的少量关键线路加以改善,就可以使系统停电概率大幅减小,特别是大停电概率;在临界状态运行下改善少量关键线路,则可以使系统脱离临界状态,避免大停电发生。丁理杰 刘美君 曹一家 韩祯祥 2007电力系统自动化2007,31,6:50
3基于复杂网络理论的无功分区算法及其在上海电网中的应用显示文摘基于复杂网络理论的最新进展,提出了一种电力系统无功分区的新算法。该算法由“分裂”和“凝聚”2部算法组合而成。前者利用灵敏度矩阵对电网进行预分裂,确定分区的基本结构。该算法可保证无功分区内部发电机的控制能力,并且显著减少分区合并时的迭代次数。后者基于模块度的概念,构建了分区合并新指标,并据此进行分区合并。该算法可以保证各分区内部的无功就地平衡,同时准确地评估无功分区的划分质量,确定最优分区数目。最后,将提出的算法分别应用于IEEE 39节点系统、IEEE 118节点系统以及上海电网,仿真分析证明了所提出算法的有效性。倪向萍 阮前途 梅生伟 何光宇 2007电网技术2007,31,9:48
4一种改进的OPA模型及大停电风险评估显示文摘提出了一种改进的OPA模型,该模型由内外2层循环组成,其中内循环综合考虑电网潮流、调度、自动化和继电保护等因素的影响,能够描述系统的快动态;外循环则计及电网升级、运行方式、规划等因素的作用,能够刻画电网长期慢动态行为。进一步提出利用风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)估计电力系统大停电风险,可以准确描述不同运行参数下电网安全运行水平,并给出总体预防灾变措施。对东北电网的仿真分析结果证明了改进OPA模型的正确性。梅生伟 何飞 张雪敏 夏德明 2008电力系统自动化2008,32,13:41
5电网组织结构对其自组织临界性的影响显示文摘提出电力系统在运行工况下的自组织临界状态与电网结构的均匀程度有关,并用网络拓扑熵来表征电网结构的均匀程度,建立了自组织临界性仿真模型。通过对IEEE39节点系统结构改变前后的仿真验证发现:在相同的负荷水平和线路潮流分布下,电网结构越均匀的系统发生大规模连锁故障的概率比不均匀系统明显减低,通过平衡电网的均匀程度能够有效降低系统进入自组织临界状态的风险。梁才 刘文颖 温志伟 平德明 2010电力系统保护与控制2010,38,20:41
6复杂系统理论在电力系统中的应用研究展望显示文摘国内外电网在过去十多年来曾发生多次由连锁故障导致的大停电事故,引起人们对电网安全的高度重视,促使人们深入研究连锁故障传播机理。近年来,关于复杂系统理论,特别是复杂网络理论的研究取得了重要进展。应用复杂系统理论为分析和研究大停电和连锁故障传播机理提供了一种新的视角,有助于从整体上掌握电力网络的复杂性,并讨论相应的动力学特性。主要从复杂网络、自组织临界性以及电网与通信网络的耦合关系这3个方面对近年来电力系统连锁故障建模以及电网脆弱性分析方面的研究进行综述,并展望相关重要研究课题与方向。曹一家 陈彦如 曹丽华 谭玉东 2012中国电机工程学报2012,32,19:50
7大电网安全性评估的系统复杂性理论研究显示文摘在简述电力系统复杂性的基础上,介绍了系统复杂性理论在电力系统中的应用以及研究概况,包括电力系统的自组织临界性、电力系统连锁故障模型和复杂电力网络的结构脆弱性和连锁故障演化等,进一步指出电力系统复杂性理论的研究可能为探索互联电力网络的安全性和可靠性提供一个新的方向。曹一家 刘美君 丁理杰 陈晓刚 孙可 王绍部 2007电力系统及其自动化学报2007,19,1:36
8复杂网络理论在电网分析中的应用与探讨显示文摘随着复杂网络理论在电网分析中的应用深入,其成果与质疑纷至而来。隶属于复杂性科学的复杂网络理论,其分析方法与基于还原论思想的经典电力系统分析方法有本质不同。为该理论,乃至更多复杂性科学理论在复杂电力系统分析中得到更好的应用,有必要将该部分研究成果进行归纳、整理,同时在质疑声中进行思考、换位。首先,从需求性与适用性2方面探讨了复杂网络理论应用的必要性;然后,依据其理论体系构架,将应用成果逻辑划分为:网络结构研究,网络结构与网络性能的关联研究,及综合应用研究3部分。最后通过研究综述,经验总结与困境分析,对研究前景进行了展望,为新环境下的复杂电网研究提出一些思考与建议。魏震波 苟竞 2015电网技术2015,39,1:35
9基于停电风险评估的城市配电网应急预警方法显示文摘应急预警是城市配电网应急管理所必备的重要基本功能,其核心工作是评估各种突发事件对电网的威胁程度,进而评定相关预警级别并发布预警信息。文中研究并提出了一种城市配电网应急预警方法,通过分析各类突发事件引发的设备停运概率,计算出突发事件下配电网停电风险,并以此为判据确定突发事件预警级别。该方法考虑了应急调度措施的作用,所构建的停电风险指标具有明确清晰的物理意义,可用于优化设计应急预防和处置方案。以IEEE标准系统为算例说明了所提出的方法的工作流程和实用性。李锐 陈颖 梅生伟 沈沉 何飞 2010电力系统自动化2010,34,16:34
10负载率对电力系统自组织临界状态的影响分析显示文摘建立一种能够模拟在各元件潮流极限相对固定不变的时间段内电力系统事故演化的自组织模型,以IEEE 39节点系统为例对系统在不同负载率下的故障情况进行仿真,分析了负载率分布对自组织临界性的影响。仿真结果提醒调度人员,应在其日常的电网调度中既关注整个电网的系统负载率,又关注各元件的负载率在双对数坐标图中分布曲线的斜率值。在系统负载率相同的情况下,分布曲线斜率的绝对值越大,电力系统发生大规模连锁故障的概率就越高。于群 曹娜 郭剑波 2012电力系统自动化2012,36,1:31
11基于运行可靠性模型的连锁故障模拟及薄弱环节分析显示文摘提出一种基于运行可靠性模型的连锁故障模拟及系统薄弱环节分析方法。该方法结合影响连锁故障各个阶段的关键因素不同,将触发事件与后继发展事件独立,建立发现触发事件的初始故障概率模型,并重点分析后继发展事件的传播特性;其中,根据线路运行可靠性模型,考虑在连锁故障快速发展阶段系统潮流变化对线路停运的影响,从而发现后续发展事件以及连锁故障事件间的相关性;结合运行可靠性模型,搜索系统在不同初始故障下的连锁故障事件,并形成连锁故障事件集;基于连锁故障事件集分析系统薄弱环节及事件相关性,发现系统关键元件。结合算例,通过模拟系统在不同初始故障下的连锁故障事件并分析系统薄弱环节,可以提出相应的系统改造方案,预防连锁故障发生,并可以在事件发展过程中发现后继事件,以便阻止连锁事件进一步演化发展。程林 刘满君 易俊 何剑 贺庆 2016电网技术2016,40,5:29
12电力系统自组织临界特性分析与仿真模型显示文摘电力系统自组织临界性的研究尚处于初级阶段,其概念并不十分清晰,需要进一步研究,其还没有公认的可以作为研究电力系统自组织临界性的标准模型出现。针对这种情况,首先重新对比了沙堆模型与电力系统,对电力系统的自组织临界现象给出了新的分析和解释;建立了一个用于仿真电力系统自组织临界性的模型;最后利用这个模型对我国的一个实际电网进行了仿真计算,得到了表征电力系统自组织临界性的幂律特性曲线,同时分析了决定电网自组织临界性的参数。易俊 周孝信 肖逾男 2008电网技术2008,32,3:25
13电力应急管理中的综合预测预警技术显示文摘为合理应对电力系统可能发生的大停电事故,该文根据电力应急管理的要求,对电网灾变预测预警系统的功能架构和具体实现进行了研究。指出预测预警系统必须具备电网设备受损预报、电网安全评估、停电事故预测和预警信息发布等4个方面的功能。该功能架构不仅考虑了电力系统遭到相关灾害破坏而发生故障的过程,同时也考虑了调度员在系统受扰时的调度过程。针对上述功能模块,同时提出了一种具体的系统实现方法。特别是在模拟电力系统连锁故障时,通过求解一个最优切负荷问题对停电范围进行预测。仿真表明,该预测预警系统可以较好地预测停电事故。田超 沈沉 孙英云 2009清华大学学报(自然科学版)2009,,4:26
14计及无功/电压特性的停电模型及自组织临界性分析显示文摘在总结已有停电模型的基础上,根据电压稳定理论,建立了电力系统停电模型。该模型包含电压静态稳定分析模块,可以从无功/电压角度研究和揭示电网演化的自组织临界特征;所构造的电压稳定分析模块采用3种电压稳定分析方法临界电压分析法、基于常规潮流和最优潮流的无功/电压模态分析法,其中第3种方法是第2种方法的扩展,具有较大的可信度。IEEE30节点系统的仿真表明所建立的停电模型能够较实际地体现电力系统运行和建设的动态过程,进而全面反映负荷损失和电压稳定水平的演化趋势,并从无功/电压角度评估电力系统的安全运行水平。王刚 梅生伟 胡伟 2007电力系统自动化2007,31,1:24
15考虑系统运行状况的电网连锁故障风险性评估显示文摘在大规模电网中,由简单故障触发的系统连锁跳闸可能会导致大停电事故。建立了一种新的电网连锁故障仿真模型,对故障在电网中的传播方式、故障关键元件的识别、系统发生连锁故障的风险和损失评估进行了研究。考虑了系统负荷状况、天气条件、继电保护隐藏故障等因素,可以得到某种运行状态下的连锁故障风险指标,并识别不同情况下引发连锁故障的关键线路,通过IEEE-RTS系统和IEEE57节点系统的计算结果对本方法进行了验证。顾雪平 张硕 梁海平 贾京华 王勇 2010电力系统保护与控制2010,38,24:24
16基于OTS的停电模型及其自组织临界性分析显示文摘根据自组织临界理论和考虑基于暂态稳定约束的最优潮流(OTS),建立了电力系统连锁故障和停电模拟模型。该模型涵盖暂态、潮流以及网络规划3个时间尺度的电力系统动态过程,既可模拟电力系统连锁停电过程,又可从宏观上研究和揭示电网演化的自组织临界特征。进一步基于稳定域边界的暂态稳定裕度指标评估系统的稳定性,并利用该指标的灵敏度信息将微分—代数方程描述的暂态稳定约束转化为代数约束,从而可以针对随机产生的预想故障设计相应的预防和紧急切机控制措施。新英格兰系统的仿真结果验证了所建立的模型的有效性。夏德明 梅生伟 侯云鹤 2007电力系统自动化2007,31,12:22
17基于动态潮流的电网连锁故障模型及关键线路识别显示文摘研究电力系统连锁故障机理有助于电网安全分析与控制,为此提出考虑发电机调速及负荷电压、频率特性的动态潮流连锁故障模式搜索方法。根据故障状态下雅克比矩阵对角元素值的变化,推导出系统电压稳定评估指标和系统处于电压崩溃临界点时的电压临界值。随着负载率的增大,系统电压稳定指标会逐渐下降,但临界值始终维持在0.5左右。将所提评估指标应用于电网关键线路辨识,对IEEE 39节点系统的仿真表明:所提线路关键性指标比传输功率和权重介数指标更为全面,PSASP时域仿真结果验证了所提方法的有效性。谭玉东 李欣然 蔡晔 王灿林 2015中国电机工程学报2015,35,3:21
18复杂电力网络的连锁故障动态模型与分析显示文摘为研究复杂电网连锁故障的传播机理,同时为预防和减小大停电事故发生,在研究了国内外复杂电力系统连锁故障模型的基础上,提出了一个模拟连锁故障过程的动态模型.根据此模型,分别对具有小世界(small-world)、无标度(scale-free)特性的人工复杂电网模型进行了连锁故障仿真,验证了模型关于连锁故障动态演化过程的合理性.进一步比较表明,电网连锁故障在小世界电力网络中造成的功率损失比无标度电力网络大得多,并且连锁故障传播的速度远比无标度电力网络迅速.丁理杰 曹一家 刘美君 2008浙江大学学报(工学版)2008,42,4:20
19基于复杂网络的电网连锁故障模型研究综述显示文摘电网连锁故障建模可以有效地分析复杂电网连锁故障的动力学行为及故障传播机理。文中从复杂网络理论角度总结了现有的电网连锁故障模型,以及近年来的研究发展状况,详细介绍了相隔中心性模型、Motter-Lai模型、有效性能模型、加权网络模型、时变模型等模型的建立过程及其在电网连锁故障机理研究中的应用。最后,在讨论了这些模型局限性的基础上,提出了复杂网络理论在智能电网建模研究中应用的发展方向。范文礼 刘志刚 2012电力系统自动化2012,36,16:16
20电力系统大停电事故仿真的故障序列选择显示文摘对可能出现的故障序列进行选择,从而优化统筹各阶段的对策,对预防大停电事故具有重要的研究价值。文中通过对典型大停电事故发展的过程进行分析,在总结故障特征的基础上,提出一种可以有效考虑影响故障传播的系统负荷状况、天气条件、继电器隐藏故障等因素的方法,并快速选择出可能发生的故障序列,帮助系统规划、设计和运行人员找到容易引发大停电的线路。最后利用IEEE-RTS算例系统对该方法进行了计算验证。张硕 顾雪平 2009电力系统自动化2009,33,14:16
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