本平台为商业科创服务平台 非政府政务服务网站

一种电压暂降状态串联型及并联型补偿设备治理方法

更新时间:2026-10-01
一种电压暂降状态串联型及并联型补偿设备治理方法 专利申请类型:发明专利;
地区:广西-南宁;
源自:南宁高价值专利检索信息库;

专利名称:一种电压暂降状态串联型及并联型补偿设备治理方法

专利类型:发明专利

专利申请号:CN202110820452.4

专利申请(专利权)人:广西电网有限责任公司电力科学研究院
权利人地址:广西壮族自治区南宁市兴宁区民主路6-2号

专利发明(设计)人:姚知洋,陈卫东,郭敏,阮诗雅,金庆忍

专利摘要:本发明涉及供电技术领域,尤其是一种电压暂降状态串联型及并联型补偿设备治理方法,根据生产线设备连接方式的不同,制定串联型补偿设备和并联型补偿设备的治理方法,与传统的通用式治理方法相比,针对性更高,适配性更好;治理时目标设备的选择是针对整条生产线,而不是某个单一用户,有效提高治理效率,计算速度更快;使用软件统计电网接入水平后,将经济损失分为两种模式进行计算,结合串联型及并联型补偿设备的不同故障率,实现串联型补偿设备和并联型补偿设备的治理效果计算,并根据治理效果,得出串联型补偿设备和并联型补偿设备的投资回收期,方便工作人员预先对电压暂降状态下各条生产线进行全方位多领域的了解,使用效果不佳。

主权利要求:
1.一种电压暂降状态串联型及并联型补偿设备治理方法,其特征在于,包括以下步骤:S1:电网状态确定,读取所选时间段内所评估用户的电网接入水平,判断所选时间段内是否存在电压暂降情况;
S2:为串联型补偿设备和并联型补偿设备选择目标设备,在整条生产线中,以未来十年内预计收益最高为目的对生产线敏感设备集里的目标敏感设备进行选择;
S3:计算串联型补偿设备和并联型补偿设备的设备尺寸,串联型补偿设备和并联型补偿设备的尺寸计算方式见表1和表2:表1.串联型补偿设备设备尺寸计算方式
目标设备容量P取值 串联型补偿设备设备尺寸
0kW

400kW

800kW

N*400kW

S4:串联型补偿设备和并联型补偿设备的初期投资计算,将串联型补偿设备一次性购置价格定义为C串联0,将并联型补偿设备一次性购置价格定义为C并联0,采用以下公式对串联型补偿设备的初期投资和并联型补偿设备的初期投资进行计算:C串联=C串联0×P串联
C并联=C并联0×P并联
其中,C串联为串联型补偿设备的初期投资,C串联0为串联型补偿设备一次性购置价格,P串联为串联型补偿设备目标设备的总容量,C并联为并联型补偿设备的初期投资,C并联0为并联型补偿设备一次性购置价格,P并联为并联型补偿设备目标设备的总容量;
S5:串联型补偿设备和并联型补偿设备的治理效果计算,包括以下步骤:A:根据电网接入水平计算所选生产线i未安装治理设备时每年可能造成的经济损失,并将其定义为 将经济损失计算公式分为模式一和模式二两种,分别计算出两种模式下的所选生产线的年经济损失;
B:计算串联型补偿设备和并联型补偿设备的故障率;
C:分别将串联型补偿设备目标设备的故障率置为0,以及对并联型补偿设备目标设备故障率和对应生产线中断概率重新计算,采用步骤A中的方法再次计算安装治理设备后的经济损失,并将其定义为 和D:根据步骤C中计算出的 和 数据,计算安装串联型补偿设备和并联型补偿设备分别对其目标设备进行治理每年可减少的暂降损失,将安装串联型补偿设备每年可减少的暂降损失定义为R串联0,将安装并联型补偿设备每年可减少的暂降损失定义为R并联0;
S6:串联型补偿设备和并联型补偿设备的投资回收期计算,根据R串联0计算出安装串联型补偿设备对目标设备进行治理后每年可收回投资R串联,根据R并联0计算出安装并联型补偿设备对目标设备进行治理后每年可收回投资R并联;
S5所述步骤A中,模式一中一年的经济损失计算公式为:
其中i为所选生产线的名称,N(V,T)为幅值和持续时间为(V,T)的暂降每年发生频次,为在电压暂降幅值和持续时间为(V,T)时生产线i中断的概率, 为生产线i中断导致的产能损失, 为生产线i中断导致的原料损失, 为生产线i中断导致的设备损失,Lenth为所选时间段的长度;
模式二中一年的经济损失计算公式为:
其中i为所选生产线的名称,N(V,T)为幅值和持续时间为(V,T)的暂降每年发生频次,为在电压暂降幅值和持续时间为(V,T)时生产线i中断的概率, 为生产线i中断导致的产能损失, 为在电压暂降幅值和持续时间为(V,T)时生产线i中会导致特定原料损失的敏感设备j发生故障的概率, 为对应的原料损失, 为在电压暂降幅值和持续时间为(V,T)时生产线i中会导致特定设备损失的电气设备k发生故障的概率,为对应的设备损失,Lenth为所选时间段的长度;
Lenth的计算公式为:
Lenth=12(yearend‑yearstart)+(monthend‑monthstart+1)其中yearend为所选的结束年份,monthend为所选的结束月份,yearstart为所选的开始年份,monthstart为所选的开始月份。
2.根据权利要求1所述的一种电压暂降状态串联型及并联型补偿设备治理方法,其特征在于:S2中所述串联型补偿设备和并联型补偿设备的目标设备选择步骤如下:设安装串联型补偿设备的决策向量为:
XUPS=[x1x2…xn]
其中,xi的取值为0或1,xi=1代表安装串联型补偿设备对目标敏感设备i进行治理,xi=0代表不安装串联型补偿设备对目标敏感设备i进行治理,n为所选生产线中敏感设备的个数;则串联型补偿设备的目标敏感设备的总功率为:其中,P串联为所选生产线的串联型补偿设备的目标敏感设备的总功率,Pi为所选生产线中第i个设备的功率;
设安装并联型补偿设备的决策向量为:
X并联=[x1x2…xn]
其中,xi的取值为0或1,xi=1代表安装并联型补偿设备对目标敏感设备i进行治理,xi=0代表不安装并联型补偿设备对目标敏感设备i进行治理,n为所选生产线中敏感设备的个数;则并联型补偿设备集里的目标敏感设备的总功率为:其中,P并联为所选生产线的目标敏感设备的总功率,Pi为所选生产线中第i个设备的功率。
3.根据权利要求1所述的一种电压暂降状态串联型及并联型补偿设备治理方法,其特征在于:S5所述步骤A中,电网的接入水平是通过软件统计的,软件统计电网接入水平结果见表3:表3.软件统计电网接入水平
4.根据权利要求1所述的一种电压暂降状态串联型及并联型补偿设备治理方法,其特征在于:S5所述步骤B中,对串联型补偿设备的故障率进行计算处理的公式为:A=[10]
Pk(V,T)=A(xk+1)×Pk(V,T)k=1,2,…,r其中,当xk=1时代表安装串联型补偿设备对目标敏感设备k进行治理,此时A(xk)=0,则Pk(V,T)=0;当xk=0时代表不安装串联型补偿设备对目标敏感设备k进行治理,此时A(xi)=1,则Pi(V,T)=Pi(V,T);通过如上两个公式可将目标设备的故障率置为0。
5.根据权利要求1所述的一种电压暂降状态串联型及并联型补偿设备治理方法,其特征在于:S5所述步骤B中,对并联型补偿设备的故障率进行计算时,对于未安装补偿装置的敏感设备,其耐受曲线的两个膝点(Tmin,Umax),(Tmax,Umin)用以计算其在某一次暂降(T0,U0)下的故障率P(V,T),当安装并联型补偿设备时,此次暂降输入的幅值为:其中,U为补偿设备的补偿能力,U'0为安装并联型补偿设备后,用以计算敏感设备故障率的输入幅值,即敏感设备安装并联型补偿设备后,其遭受暂降持续时间和幅值为(T0,U'0),再计算该设备的故障率P’(V,T)。
6.根据权利要求1所述的一种电压暂降状态串联型及并联型补偿设备治理方法,其特征在于:S5所述步骤D中,安装串联型补偿设备每年可减少暂降损失 安装并联型补偿设备每年可减少暂降损失
7.根据权利要求1所述的一种电压暂降状态串联型及并联型补偿设备治理方法,其特征在于:S6中所述串联型补偿设备的投资回收期计算过程如下:采用以下公式得出安装串联型补偿设备对目标设备进行治理后每年可收回投资R串联:R串联=R串联0‑Coefficient串联*C串联
其中R串联0为安装串联型补偿设备对目标设备进行治理后每年可减少的暂降损失,Coefficient串联为串联型补偿设备的年维护费用系数,C串联为串联型补偿设备初期投资,则投资回收期T串联为T串联=C串联/R串联,当T串联不是整数时,将其向上取整;
S6中并联型补偿设备的投资回收期计算过程如下:
采用以下公式得出安装并联型补偿设备对目标设备进行治理后每年可收回投资R并联:R并联=R并联0‑Coefficient并联*C并联
其中R并联0为安装并联型补偿设备对目标设备进行治理后每年可减少的暂降损失,Coefficient并联为并联型补偿设备的年维护费用系数,C并联为并联型补偿设备初期投资,则投资回收期T并联为T并联=C并联/R并联,当T并联不是整数时,将其向上取整。 说明书 : 一种电压暂降状态串联型及并联型补偿设备治理方法技术领域[0001] 本发明涉及供电技术领域,尤其是一种电压暂降状态串联型及并联型补偿设备治理方法。背景技术[0002] 电压暂降一般指电压跌落,一般暂态电能质量问题主要指:电压跌落、电压骤升和短时断电等,电压跌落定义为供电电压有效值快速下降到额定值的90%‑10%,持续时间为0.5个周波‑1分钟,在同样的持续时间下,电压有效值快速上升到额定值的110%‑180%,则定义为电压骤升;如果持续时间超过了l分钟,则认为是电压偏低或电压偏高;短时断电定义为完全丧失电力供应,持续时间至少为1.5个周波,电压跌落问题由于发生的频率远远大于短时断电,即使几百公里以外的故障,也有可能引起本地的电压幅值跌落,一旦本地电压发生暂降现象,则会对连接在本地电网中的生产线造成不良影响,生产线设备与补偿设备的连接方式分为串联型和并联型两种,现有的电压暂降状态补偿设备治理方法为通用型补偿设备治理方法,不能够针对生产线设备与补偿设备的连接方式进行进一步划分,适配性不高,治理过程中计算结果的精度也不高,导致工作人员对电压暂降状态下各条生产线的了解不够精确,使用效果不佳。发明内容[0003] 本发明的目的在于提供一种电压暂降状态串联型及并联型补偿设备治理方法,具有针对性更高,适配性更好,治理效率高,计算速度更快,方便工作人员预先对电压暂降状态下各条生产线进行全方位多领域的了解,使用效果不佳的优点,以解决上述背景技术中提出的现有的电压暂降状态补偿设备治理方法为通用型补偿设备治理方法,不能够针对生产线设备与补偿设备的连接方式进行进一步划分,适配性不高,治理过程中计算结果的精度也不高,导致工作人员对电压暂降状态下各条生产线的了解不够精确,使用效果不佳的问题。[0004] 为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种电压暂降状态串联型及并联型补偿设备治理方法,包括以下步骤:[0005] S1:电网状态确定,读取所选时间段内所评估用户的电网接入水平,判断所选时间段内是否存在电压暂降情况;[0006] S2:为串联型补偿设备和并联型补偿设备选择目标设备,在整条生产线中,以未来十年内预计收益最高为目的对生产线敏感设备集里的目标敏感设备进行选择;[0007] S3:计算串联型补偿设备和并联型补偿设备的设备尺寸,串联型补偿设备和并联型补偿设备的尺寸计算方式见表1和表2:[0008] 表1.串联型补偿设备设备尺寸计算方式[0009][0010] 表2.并联型补偿设备设备尺寸计算方式[0011][0012] S4:串联型补偿设备和并联型补偿设备的初期投资计算,将串联型补偿设备一次性购置价格定义为C串联0,将并联型补偿设备一次性购置价格定义为C并联0,采用以下公式对串联型补偿设备的初期投资和并联型补偿设备的初期投资进行计算:[0013] C串联=C串联0×P串联[0014] C并联=C并联0×P并联[0015] 其中,C串联为串联型补偿设备的初期投资,C串联0为串联型补偿设备一次性购置价格,P串联为串联型补偿设备目标设备的总容量,C并联为并联型补偿设备的初期投资,C并联0为并联型补偿设备一次性购置价格,P并联为并联型补偿设备目标设备的总容量;[0016] S5:串联型补偿设备和并联型补偿设备的治理效果计算,包括以下步骤:[0017] A:根据电网接入水平计算所选生产线i未安装治理设备时每年可能造成的经济损失,并将其定义为 ,将经济损失计算公式分为模式一和模式二两种,分别计算出两种模式下的所选生产线的年经济损失;[0018] B:计算串联型补偿设备和并联型补偿设备的故障率;[0019] C:分别将串联型补偿设备目标设备的故障率置为0,以及对并联型补偿设备目标设备故障率和对应生产线中断概率重新计算,采用步骤A中的方法再次计算安装治理设备后的经济损失,并将其定义为 和 ;[0020] D:根据步骤C中计算出的 和 数据,计算安装串联型补偿设备和并联型补偿设备分别对其目标设备进行治理每年可减少的暂降损失,将安装串联型补偿设备每年可减少的暂降损失定义为R串联0,将安装并联型补偿设备每年可减少的暂降损失定义为R并联0;[0021] S6:串联型补偿设备和并联型补偿设备的投资回收期计算,根据R串联0计算出安装串联型补偿设备对目标设备进行治理后每年可收回投资R串联,根据R并联0计算出安装并联型补偿设备对目标设备进行治理后每年可收回投资R并联。[0022] 优选的,S2中所述串联型补偿设备和并联型补偿设备的目标设备选择步骤如下:[0023] 设安装串联型补偿设备的决策向量为:[0024][0025] 其中,xi的取值为0或1,xi=1代表安装串联型补偿设备对目标敏感设备i进行治理,xi=0代表不安装串联型补偿设备对目标敏感设备i进行治理,n为所选生产线中敏感设备的个数;则串联型补偿设备的目标敏感设备的总功率为:[0026][0027] 其中,P串联为所选生产线的串联型补偿设备的目标敏感设备的总功率,Pi为所选生产线中第i个设备的功率;[0028] 设安装并联型补偿设备的决策向量为:[0029][0030] 其中,xi的取值为0或1,xi=1代表安装并联型补偿设备对目标敏感设备i进行治理,xi=0代表不安装并联型补偿设备对目标敏感设备i进行治理,n为所选生产线中敏感设备的个数;则并联型补偿设备集里的目标敏感设备的总功率为:[0031][0032] 其中,P并联为所选生产线的目标敏感设备的总功率,Pi为所选生产线中第i个设备的功率。[0033] 优选的,S5所述步骤A中,电网的接入水平是通过软件统计的,软件统计电网接入水平结果见表3:[0034] 表3.软件统计电网接入水平[0035][0036] 优选的,S5所述步骤A中,模式一中一年的经济损失计算公式为:[0037][0038] 其中i为所选生产线的名称,N(V,T)为幅值和持续时间为(V,T)的暂降每年发生频次, 为在电压暂降幅值和持续时间为(V,T)时生产线i中断的概率, 为生产线i中断导致的产能损失, 为生产线i中断导致的原料损失, 为生产线i中断导致的设备损失,Lenth为所选时间段的长度;[0039] 模式二中一年的经济损失计算公式为:[0040][0041] 其中i为所选生产线的名称,N(V,T)为幅值和持续时间为(V,T)的暂降每年发生频次, 为在电压暂降幅值和持续时间为(V,T)时生产线i中断的概率, 为生产线i中断导致的产能损失, 为在电压暂降幅值和持续时间为(V,T)时生产线i中会导致特定原料损失的敏感设备j发生故障的概率, 为对应的原料损失, 为在电压暂降幅值和持续时间为(V,T)时生产线i中会导致特定设备损失的电气设备k发生故障的概率,为对应的设备损失,Lenth为所选时间段的长度;[0042] Lenth的计算公式为:[0043] Lenth=12(yearend‑yearstart)+(monthend‑monthstart+1)[0044] 其中yearend为所选的结束年份,monthend为所选的结束月份,yearstart为所选的开始年份,monthstart为所选的开始月份。[0045] 优选的,S5所述步骤B中,对串联型补偿设备的故障率进行计算处理的公式为:[0046][0047] k=1,2,…,r[0048] 其中,当xk=1时代表安装串联型补偿设备对目标敏感设备k进行治理,此时A(xk)=0,则 =0;当xk=0时代表安装串联型补偿设备对目标敏感设备k进行治理,此时A(xi)=1,则 = ;通过如上两个公式可将目标设备的故障率置为0。[0049] 优选的,S5所述步骤B中,对并联型补偿设备的故障率进行计算时,对于未安装补偿装置的敏感设备,其耐受曲线的两个膝点(Tmin,Umax),(Tmax,Umin)用以计算其在某一次暂降(T0,U)0 下的故障率P(V,T),当安装并联型补偿设备时,此次暂降输入的幅值为:[0050][0051] 其中,U为补偿设备的补偿能力, 为安装并联型补偿设备后,用以计算敏感设备故障率的输入幅值,即敏感设备安装并联型补偿设备后,其遭受暂降持续时间和幅值为’(T0, ),再计算该设备的故障率P(V,T)。[0052] 优选的,S5所述步骤D中,安装串联型补偿设备每年可减少暂降损失R串联0= ‑,安装并联型补偿设备每年可减少暂降损失R并联0= ‑ 。[0053] 优选的,S6中所述串联型补偿设备的投资回收期计算过程如下:[0054] 采用以下公式得出安装串联型补偿设备对目标设备进行治理后每年可收回投资R串联:[0055] R串联=R串联0‑Coefficient串联*C串联[0056] 其中R串联0为安装串联型补偿设备对目标设备进行治理后每年可减少的暂降损失,Coefficient串联为串联型补偿设备的年维护费用系数,C串联为串联型补偿设备初期投资,则投资回收期T串联为T串联=C串联/R串联,当T串联不是整数时,将其向上取整;[0057] S6中并联型补偿设备的投资回收期计算过程如下:[0058] 采用以下公式得出安装并联型补偿设备对目标设备进行治理后每年可收回投资R并联:[0059] R并联=R并联0‑Coefficient并联*C并联[0060] 其中R并联0为安装并联型补偿设备对目标设备进行治理后每年可减少的暂降损失,Coefficient并联为并联型补偿设备的年维护费用系数,C并联为并联型补偿设备初期投资,则投资回收期T并联为T并联=C并联/R并联,当T并联不是整数时,将其向上取整。[0061] 本发明提出的一种电压暂降状态串联型及并联型补偿设备治理方法,有益效果在于:[0062] 本电压暂降状态串联型及并联型补偿设备治理方法,根据生产线设备连接方式的不同,制定串联型补偿设备和并联型补偿设备的治理方法,与传统的通用式治理方法相比,针对性更高,适配性更好;治理时目标设备的选择是针对整条生产线,而不是某个单一用户,有效提高治理效率,计算速度更快;使用软件统计电网接入水平后,将经济损失分为两种模式进行计算,结合串联型及并联型补偿设备的不同故障率,实现串联型补偿设备和并联型补偿设备的治理效果计算,并根据治理效果,得出串联型补偿设备和并联型补偿设备的投资回收期,方便工作人员预先对电压暂降状态下各条生产线进行全方位多领域的了解,使用效果不佳。附图说明[0063] 图1为本发明提出的一种电压暂降状态串联型及并联型补偿设备治理方法的流程示意图。具体实施方式[0064] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚;完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。[0065] 请参阅图1,一种电压暂降状态串联型及并联型补偿设备治理方法,包括以下步骤:[0066] 步骤一:电网状态确定,读取所选时间段内所评估用户的电网接入水平,判断所选时间段内是否存在电压暂降情况,若不存在电压暂降情况,则本算法直接结束,若存在电压暂降情况,则根据设备具体的连接方式,采用串联型补偿设备治理方法或并联型补偿设备治理方法进行治理。[0067] 步骤二:为串联型补偿设备和并联型补偿设备选择目标设备,在整条生产线中,以未来十年内预计收益最高为目的对生产线敏感设备集里的目标敏感设备进行选择,串联型补偿设备和并联型补偿设备的目标设备选择步骤如下:[0068] 设安装串联型补偿设备的决策向量为:[0069][0070] 其中,xi的取值为0或1,xi=1代表安装串联型补偿设备对目标敏感设备i进行治理,xi=0代表不安装串联型补偿设备对目标敏感设备i进行治理,n为所选生产线中敏感设备的个数;则串联型补偿设备的目标敏感设备的总功率为:[0071][0072] 其中,P串联为所选生产线的串联型补偿设备的目标敏感设备的总功率,Pi为所选生产线中第i个设备的功率;[0073] 设安装并联型补偿设备的决策向量为:[0074][0075] 其中,xi的取值为0或1,xi=1代表安装并联型补偿设备对目标敏感设备i进行治理,xi=0代表不安装并联型补偿设备对目标敏感设备i进行治理,n为所选生产线中敏感设备的个数;则并联型补偿设备集里的目标敏感设备的总功率为:[0076][0077] 其中,P并联为所选生产线的目标敏感设备的总功率,Pi为所选生产线中第i个设备的功率。[0078] 步骤三:计算串联型补偿设备和并联型补偿设备的设备尺寸,串联型补偿设备和并联型补偿设备的尺寸计算方式见表1和表2:[0079] 表1.串联型补偿设备设备尺寸计算方式[0080][0081] 表2.并联型补偿设备设备尺寸计算方式[0082][0083] 步骤四:串联型补偿设备和并联型补偿设备的初期投资计算,将串联型补偿设备一次性购置价格定义为C串联0,将并联型补偿设备一次性购置价格定义为C并联0,采用以下公式对串联型补偿设备的初期投资和并联型补偿设备的初期投资进行计算:[0084] C串联=C串联0×P串联[0085] C并联=C并联0×P并联[0086] 其中,C串联为串联型补偿设备的初期投资,C串联0为串联型补偿设备一次性购置价格,P串联为串联型补偿设备目标设备的总容量,C并联为并联型补偿设备的初期投资,C并联0为并联型补偿设备一次性购置价格,P并联为并联型补偿设备目标设备的总容量。[0087] 步骤五:串联型补偿设备和并联型补偿设备的治理效果计算,包括以下步骤:[0088] A:根据电网接入水平计算所选生产线i未安装治理设备时每年可能造成的经济损失,并将其定义为 ,电网的接入水平是通过软件统计的,软件统计电网接入水平结果见表3:[0089] 表3.软件统计电网接入水平[0090][0091] 将经济损失计算公式分为模式一和模式二两种,分别计算出两种模式下的所选生产线的年经济损失;[0092] 模式一中一年的经济损失计算公式为:[0093][0094] 其中i为所选生产线的名称,N(V,T)为幅值和持续时间为(V,T)的暂降每年发生频次, 为在电压暂降幅值和持续时间为(V,T)时生产线i中断的概率, 为生产线i中断导致的产能损失, 为生产线i中断导致的原料损失, 为生产线i中断导致的设备损失,Lenth为所选时间段的长度;[0095] 模式二中一年的经济损失计算公式为:[0096][0097] 其中i为所选生产线的名称,N(V,T)为幅值和持续时间为(V,T)的暂降每年发生频次, 为在电压暂降幅值和持续时间为(V,T)时生产线i中断的概率, 为生产线i中断导致的产能损失, 为在电压暂降幅值和持续时间为(V,T)时生产线i中会导致特定原料损失的敏感设备j发生故障的概率, 为对应的原料损失, 为在电压暂降幅值和持续时间为(V,T)时生产线i中会导致特定设备损失的电气设备k发生故障的概率,为对应的设备损失,Lenth为所选时间段的长度;[0098] Lenth的计算公式为:[0099] Lenth=12(yearend‑yearstart)+(monthend‑monthstart+1)[0100] 其中yearend为所选的结束年份,monthend为所选的结束月份,yearstart为所选的开始年份,monthstart为所选的开始月份。[0101] B:计算串联型补偿设备和并联型补偿设备的故障率,对串联型补偿设备的故障率进行计算处理的公式为:[0102][0103] k=1,2,…,r[0104] 其中,当xk=1时代表安装串联型补偿设备对目标敏感设备k进行治理,此时A(xk)=0,则 =0;当xk=0时代表安装串联型补偿设备对目标敏感设备k进行治理,此时A(xi)=1,则 = ;通过如上两个公式可将目标设备的故障率置为0;[0105] 对并联型补偿设备的故障率进行计算时,对于未安装补偿装置的敏感设备,其耐受曲线的两个膝点(Tmin,Umax),(Tmax,Umin)用以计算其在某一次暂降(T0,U)0 下的故障率P(V,T),当安装并联型补偿设备时,此次暂降输入的幅值为:[0106][0107] 其中,U为补偿设备的补偿能力, 为安装并联型补偿设备后,用以计算敏感设备故障率的输入幅值,即敏感设备安装并联型补偿设备后,其遭受暂降持续时间和幅值为’(T0, ),再计算该设备的故障率P(V,T)。[0108] C:分别将串联型补偿设备目标设备的故障率置为0,以及对并联型补偿设备目标设备故障率和对应生产线中断概率重新计算,采用步骤A中的方法再次计算安装治理设备后的经济损失,并将其定义为 和 。[0109] D:根据步骤C中计算出的 和 数据,计算安装串联型补偿设备和并联型补偿设备分别对其目标设备进行治理每年可减少的暂降损失,将安装串联型补偿设备每年可减少的暂降损失定义为R串联0,将安装并联型补偿设备每年可减少的暂降损失定义为R并联0,安装串联型补偿设备每年可减少暂降损失R串联0= ‑ ,安装并联型补偿设备每年可减少暂降损失R并联0= ‑ 。[0110] 步骤六:串联型补偿设备和并联型补偿设备的投资回收期计算,根据R串联0计算出安装串联型补偿设备对目标设备进行治理后每年可收回投资R串联,根据R并联0计算出安装并联型补偿设备对目标设备进行治理后每年可收回投资R并联;[0111] 串联型补偿设备的投资回收期计算过程如下:[0112] 采用以下公式得出安装串联型补偿设备对目标设备进行治理后每年可收回投资R串联:[0113] R串联=R串联0‑Coefficient串联*C串联[0114] 其中R串联0为安装串联型补偿设备对目标设备进行治理后每年可减少的暂降损失,Coefficient串联为串联型补偿设备的年维护费用系数,C串联为串联型补偿设备初期投资,则投资回收期T串联为T串联=C串联/R串联,当T串联不是整数时,将其向上取整;[0115] S6中并联型补偿设备的投资回收期计算过程如下:[0116] 采用以下公式得出安装并联型补偿设备对目标设备进行治理后每年可收回投资R并联:[0117] R并联=R并联0‑Coefficient并联*C并联[0118] 其中R并联0为安装并联型补偿设备对目标设备进行治理后每年可减少的暂降损失,Coefficient并联为并联型补偿设备的年维护费用系数,C并联为并联型补偿设备初期投资,则投资回收期T并联为T并联=C并联/R并联,当T并联不是整数时,将其向上取整。[0119] 综上所述,本电压暂降状态串联型及并联型补偿设备治理方法,根据生产线设备连接方式的不同,制定串联型补偿设备和并联型补偿设备的治理方法,与传统的通用式治理方法相比,针对性更高,适配性更好;治理时目标设备的选择是针对整条生产线,而不是某个单一用户,有效提高治理效率,计算速度更快;使用软件统计电网接入水平后,将经济损失分为两种模式进行计算,结合串联型及并联型补偿设备的不同故障率,实现串联型补偿设备和并联型补偿设备的治理效果计算,并根据治理效果,得出串联型补偿设备和并联型补偿设备的投资回收期,方便工作人员预先对电压暂降状态下各条生产线进行全方位多领域的了解,使用效果不佳。[0120] 以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明披露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

专利地区:广西

专利申请日期:2021-07-20

专利公开日期:2024-11-22

专利公告号:CN113659581B


以上信息来自国家知识产权局,如信息有误请联系我方更正!
该专利所有权非本平台所有,我方无法提供专利权所有者联系方式,请勿联系我方。
电话咨询
到底部
搜本页
回顶部
搜索
搜本页
欢迎咨询

扫码可加微信,手机访问拨打咨询

欢迎咨询

欢迎咨询
数据加载中...