重庆大学;国网新疆电力有限公司电力科学研究院欧阳金鑫获国家专利权
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龙图腾网获悉重庆大学;国网新疆电力有限公司电力科学研究院申请的专利一种基于多层随机优化的电网安控装置机会检修决策方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN115186845B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-01-02发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202210813756.2,技术领域涉及:G06Q10/20;该发明授权一种基于多层随机优化的电网安控装置机会检修决策方法是由欧阳金鑫;于莉;余建峰;张陵;南东亮;王建;赵启设计研发完成,并于2022-07-12向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种基于多层随机优化的电网安控装置机会检修决策方法在说明书摘要公布了:本发明涉及电网及电气设备运维技术领域,本发明公开了一种基于多层随机优化的电网安控装置机会检修决策方法。所述方法包括根据安控装置投入运行后的状态转移过程,考虑安控装置内部硬件之间、安控装置之间、安控装置和一次设备的关联性,从三个层次统筹安控装置的功能关联、经济关联及随机关联,首先构建嵌套复合目标函数,建立多层次安控装置机会检修决策模型,从而制定安控装置的最佳检修策略,可提高安控装置的检修效益,并实现安控装置检修与电力系统运行的有效平衡。
本发明授权一种基于多层随机优化的电网安控装置机会检修决策方法在权利要求书中公布了:1.一种基于多层随机优化的电网安控装置机会检修决策方法,其特征在于,包括如下步骤: S1、以选择处于劣化状态的内部硬件同时检修为决策目标,建立考虑经济关联的安控装置的内部硬件的第一检修决策目标函数; 第一检修决策目标函数为: Maxf1=MaxcM,1-ΔCW1 式中,cM,1为处于劣化状态中的安控装置硬件检修总费用,ΔCW1为同处于劣化状态的安控装置硬件因同时检修而节省的费用; 处于劣化状态中的安控装置硬件检修总费用由下式计算: 式中,NT为前瞻时间划分的时段数;Nα为前瞻时间内待检修安控装置的硬件个数;bαt为待检修硬件α在时段t内是否开始检修,bαt=1表示硬件α开始进行检修,反之bαt=0;pα,S2t、pα,S3t为时段t内硬件α处于状态S2、S3的概率;为硬件α分别进行检修m1、m2的所需费用; 由于安控装置硬件同时检修而节省的费用由下式计算: 式中,CDα,β为硬件α、β同时检修而增加的检修费用,取值为负时,表示硬件同时检修而降低的检修费用;分别为硬件α、β在时段t处于检修停运状态Sm的概率;分别为硬件α、β在时段t处于检修停运状态Sm的概率; S2、以选择具有经济、功能和随机关联的安控装置同时检修为决策目标,建立考虑安控装置之间经济、功能和随机关联的安控装置的第二检修决策目标函数; 第二检修决策目标函数为: Maxf=Maxf2.1+f2.2-f2.3 式中,f2.1为考虑安控装置随机关联的检修目标函数,f2.2为考虑安控装置功能关联的检修目标函数,f2.3为考虑安控装置经济关联的检修目标函数; 考虑安控装置随机关联的检修目标函数为: 式中:N为前瞻时间划分的时段数;N为待检修的安控装置个数,bt=1表示待检修安控装置i在时段t内开始检修,反之bt=0;pi,S2t、pi,S3t为时段t内安控装置i处于状态S2、S3的概率;ηlost为安控装置检修能够规避的系统运行风险; 考虑安控装置功能关联的检修目标函数为: 式中,v是安控装置的检修收益,R为安控系统运行总风险,ΔRF为安控装置检修前后的风险差;vmax是安控装置检修收益的最大值; 考虑安控装置经济关联的检修目标函数为: f2.3=cM,2-ΔCW2 式中,cM,2为处于劣化状态的安控装置检修总费用,ΔCW2为安控装置同时检修而节省的费用; 处于劣化状态的安控装置检修总费用由下式计算: 式中:为安控装置i进行检修状态m1、m2的检修费用; 由于安控装置之间同时检修而节省的费用由下式计算: 式中,CDi,j为安控装置i、j同时检修而增加的检修费用,取值为负时,表示安控装置同时检修而降低的检修费用;分别为安控装置i、j在时段t处于检修停运状态Sm1的概率;分别为安控装置i、j在时段t处于检修停运状态Sm2的概率; S3、在对故障的一次设备进行检修时,以选择处于劣化状态的安控装置同时检修为决策目标,建立考虑安控装置与一次设备之间经济和随机关联的安控装置的第三检修决策目标函数; 第三检修决策目标函数为: Maxf3=f3.1-f3.2 式中,f3.1为考虑安控装置与一次设备随机关联的目标函数,f3.2为考虑安控装置与一次设备随机关联的目标函数; 考虑安控装置与一次设备随机关联的目标函数为: f3.1=f2.1-ΔRW3 式中,ΔRW3为相同区域内的一次设备与安控装置同时检修时安控装置可以规避的风险,可由下式计算: 式中,NW为前瞻时间内待检修的一次设备个数,分别为安控装置i和同区域的一次设备k在时段t处于检修停运状态Sm1的概率,分别为安控装置i和同区域的一次设备k在时段t处于检修停运状态Sm的概率,ri,k为安控装置i和一次设备k同时检修而减少的运行风险; 考虑安控装置与一次设备之间经济关联的目标函数为: 3.2=cM,3-ΔCW3 式中,cM,3为处于劣化状态中的安控装置和一次设备的检修总费用,ΔCW3安控装置与一次设备同时检修节省的费用; 处于劣化状态中的安控装置和一次设备的检修总费用由下式计算: 式中,pi,S2t、pi,S3t为时段t内安控装置i处于状态S2、S3的概率;为硬件α分别进行检修m、m的所需费用;Ck,m1、Ck,m2分别为一次设备k进行检修状态m或m的检修费用; 安控装置与一次设备同时检修节省的费用由下式计算: 式中,Ci,k为一次设备k和安控装置i同时检修而增加的检修费用,取值为负时,表示设备同时检修而降低的检修费用; S4、根据第一检修决策目标函数,第二检修决策目标函数和第三检修决策目标函数,建立多层复合嵌套机会检修目标函数; 控装置的多层复合嵌套机会检修目标函数为: T=Maxf3[Maxf2Minf1,y] 式中,y为待检修的一次设备,Minf1表示第一检修决策目标函数,Maxf2表示第二检修决策目标函数,Maxf3表示第三检修决策目标函数; S5、根据多层复合嵌套机会检修目标函数及其对应的约束条件,建立安控装置机会检修决策模型; S6、根据预设优化算法求解所述安控装置机会检修决策模型,确定最佳检修方案。
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