一种智能配电网绿色性评估方法

文档序号:8224098阅读:242来源:国知局
一种智能配电网绿色性评估方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及一种智能配电网绿色性评估方法,属于智能电网领域。
【背景技术】
[0002]作为电力系统发、输、配、用四大环节中的重要一环的智能配电网,鉴于其与安全可靠供电、电能质量提高和电力节能减排等关键目标之间关系密切而被社会各界普遍重视。近年来,伴随着能源需求与资源环境压力之间的矛盾不断凸显,更加要求智能配电网在规划、建设、运行、维护全过程都必须加强对绿色、清洁、集约等目标的重视。
[0003]智能配电网绿色性的概念是对传统配电网基本要求的发展和延续,是指在传统配电网追求安全性、可靠性和经济性的基础上,结合“资源节约型、环境友好型”社会战略和智能电网等新兴技术发展情况,以智能配电网全寿命周期内节能、环保、清洁、集约和高效为目标,能够满足清洁可再生能源接纳与利用等需求的新型配网。绿色配网的概念是伴随着节能减排、保护环境的国家战略而不断发展的,因此,建立科学、完善、实用性高的评估指标体系并实现指标自动处理是实现智能配电网绿色发展的重要基础环节和支撑技术。
[0004]鉴于智能配电网由配电站和配电线路组成,配电站和配电线路这两个配电网基本组成元素的绿色性是智能配电网整体绿色性的重要保障;由于智能配电网是清洁可再生能源接入和利用的重要平台,因此,对清洁可再生能源能否做到高效接入和高效利用是衡量智能配电网绿色性的重要指针,也是凸显本发明针对智能配电网而非传统配电网开展评价的关键所在;此外,智能配电网还应当考虑在智能配电网从规划设计、施工建设到运行维护等全寿命周期内都要追求集约高效和清洁环保,即:智能配电网绿色性的时间相关性。从上述几点出发,本发明建立了智能配电网绿色性评估的指标处理方法,可以为计及绿色性的智能配电网规划和设计评审、智能配电网运行评估、智能配电网诊断等具体工作提供有益的指导和借鉴。

【发明内容】

[0005]发明目的:本发明提出一种智能配电网绿色性评估方法,对智能配电网进行全寿命周期、多时间尺度和准实时的绿色性评估。
[0006]技术方案:本发明采用的技术方案为一种智能配电网绿色性评估方法,包括以下步骤:
[0007]配电站绿色性评估步骤;
[0008]配电线路绿色性评估步骤;
[0009]清洁可再生能源综合绿色性评估步骤;
[0010]根据之前三步所得的结果计算智能配电网绿色性评估指标。
[0011]优选地,所述配电站绿色性评估步骤包括:根据配电站规划集约性指标、配电站建筑绿色性指标、配电站施工友好性指标、配电站运行环保性指标以及配电站运维高效性指标通过加权平均求得配电站绿色性指标。
[0012]优选地,所述配电线路绿色性评估步骤包括:根据配电线路规划集约性指标、配电线路材料绿色性指标、配电线路施工友好性指标、配电线路运行环保性指标和配电线路运维高效性指标通过加权平均求得配电线路绿色性指标。
[0013]优选地,所述清洁可再生能源综合绿色性评估步骤包括:根据清洁可再生能源接入高效性指标和清洁可再生能源利用高效性指标通过加权平均求得清洁可再生能源综合绿色性指标。
[0014]优选地,计算配电站绿色性指标、配电线路绿色性指标和清洁可再生能源综合绿色性指标的算术平均数,得到智能配电网绿色性评估指标。
[0015]有益效果:本发明采用智能配电网从规划设计、建设施工到运行维护等全寿命周期过程内的数据自动的参与到智能配电网绿色性评估中,具有多时间尺度、全寿命周期、网络自适应和准实时评价的特点。本发明所得到的评价结果可以为计及绿色性的智能配电网规划、设计、施工、运行、维护等工作提供有益的依据和指导。
【附图说明】
[0016]图1为本发明的原理图。
【具体实施方式】
[0017]下面结合附图和具体实施例,进一步阐明本发明,应理解这些实施例仅用于说明本发明而不用于限制本发明的范围,在阅读了本发明之后,本领域技术人员对本发明的各种等同形式的修改均落于本申请所附权利要求所限定的范围。
[0018]如图1所示,本发明一种智能配电网绿色性评估方法包括配电站绿色性评估、配电线路绿色性评估和清洁可再生能源绿色性评估。
[0019]配电站绿色性评估包括将配电站选址与负荷中心偏移度、低损耗配变占比以及评估指标权重进行加权平均计算,得出配电站规划集约性指标,其中,各项指标权重由专家会商后确定并输入系统。例如某智能配电网的配电站选址与负荷中心偏移度、低损耗配变占比分别为7.26,89.12%,指标所占权重经专家决议分别设置为0.7,0.3,并输入评估系统中,通过加权平均计算得到配电站规划集约性指标为3.268。接着由配电站建筑可循环材料使用率、配电站建材就地取材率、配电站建筑环境智能调节能力和评估指标的权重,加权平均计算出配电站建筑绿色性指标,其中,各项指标权重由专家会商后确定并输入系统。例如某智能配电网的配电站建筑可循环材料使用率、配电站建材就地取材率和配电站建筑环境智能调节能力分别为15.45%,92.97%,65.00,指标所占权重经专家决议分别设置为0.25,0.25,0.5,并输入评估系统中,通过加权平均计算得到配电站建筑绿色性指标为
3.575。根据配电站装配式建设工序应用占比、配电站施工扬尘噪音控制率和加权指标权重,加权平均计算出配电站施工友好性指标,其中,各项指标权重由专家会商后确定并输入系统。例如某智能配电网的配电站装配式建设工序应用占比和配电站施工扬尘噪音控制率分别为28.64%,92.74%,指标所占权重经专家决议分别设置为0.5、0.5,并输入评估系统中,通过加权平均计算得到配电站施工友好性指标为2.951。根据配电站电场污染强度平均偏差、配电站磁场污染强度平均偏差和指标权重,加权平均计算出配电站运行环保性指标,其中,各项指标权重由专家会商后确定并输入系统。例如某智能配电网的配电站电场污染强度平均偏差和配电站磁场污染强度平均偏差分别为0.01%,0.02%,指标所占权重经专家决议分别设置为0.4,0.6,并输入评估系统中,通过加权平均计算得到配电站运行环保性指标为4.193。根据配电站免维护直流电源使用率、配电站不停电检修覆盖率和指标权重,加权平均计算出配电站运维高效性指标,其中,各项指标权重由专家会商后确定并输入系统。例如某智能配电网的配电站免维护直流电源使用率和配电
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