*。包括:静态容量运行容量指对整个系统所需容量的长期估计,可考虑为装机容量;必须满足发电机组计划检修、非计划检修、季节性降出力以及非预计的负荷增长等要求;待确定的基本量是电力系统的合理装机备用。为满足一定负荷水平所需实际容量的短期估计;需要确定的则是在短时间内(几小时或一天),系统所需的运行备用(旋转备用、快速启动机组及互联电力系统的相互支援等)。*——发电系统的充裕度是在发电机组额定值和电压水平限度内,扣除机组的计划和非计划停运造成的降低出力后,向用户提供总的电力和电量需求的能力。衡量系统装机容量充裕度的方法确定性方法:百分数备用法或最大机组备用法概率方法:电力不足概率(LossofLoadProbability,LOLP)及电力不足频率和持续时间(FrequencyandDuration,F&D)1950~1960年代建立的模拟法和递推法为概率法在发电系统可靠性评估中的应用奠定了基础**(互联系统联络线例外);不反映任何特定用户负荷点的电力不足;能衡量整个发电系统的充裕度。*(工作状态故障停运状态)模型。实际存在部分停运状态,即机组的可用发电容量只能达到额定容量的一个百分数。通常的处理方法是把部分停运折合成等效完全停运来考虑。定义等效强迫停运率(theE quivalentForcedOutageRates,EFOR):EFOR=(强迫停运小时+等效停运小时)/(运行小时+强迫停运小时)计划检修的考虑适当减少研究期间的机组容量总数。需频繁地修改系统的机组停运容量模型,费时、不方便;利用“有效载荷能力(effectiveload-carryingcapability)”或“有效容量(effectivecapacity)”的概念修改负荷模型;能源受限机组(limitedenergyunit)。水电机组的停运可能是随机的机组强迫停运或缺乏水能停运。一般可靠性计算均假定供给发电机组的能源是完全充足的。机组停运参数的不确定性。通常采用确定的停运参数的点估计值进行分析计算;必要时再考虑机组停运参数的不确定性的影响。*、可用发电容量和停运容量安装容量(InstalledCapacity):机组额定容量的总和。安装容量与机组的状态无关,即ICs=∑ICi可用发电容量(AvailableGenerationCapacity):指系统中每台机组处于正常可用状态,能连续带满负荷的容量。系统的可用发电容量与系统中各机组的状态有关。对于一台机组,有停运容量(OutageCapacity):一台机组处于停运状态,不能连续带负荷的容量。系统的停运容量与也系统中各机组的状态有关。对于一台机组,有*,下述关系成立:ICi(安装容量)=ACi(可用容量)+OCi(停运容量)ICs(安装容量)=ACs(可用容量)+OCs(停运容量)通常,发电系统可靠性评估中采用单母线模型,*(k台故障)krk(1-r)n-k其中,r=λ/(λ+μ)为机组强迫停运率;λ,μ为机组的故障率和修复率状态k的确切频率fk为 fk=pk(λk++λk-)式中,λk+(λk-)为从状态k向停运容量小(大)的状态的转移率。系统n台机组类型相同时停运容量概率表的制定对于上述系统,有如下关系: λk+=kμ λk-=(n-k)λ Ck=kC,k=0,1,…,n Pk=∑ni=kpiF(Ck)=∑ni=kpi[λ+(Ci)-λ-(Ci)]式中,λ+(Ci)/λ-(Ci)为停运容量在Ci的状态向停运容量小(大)的状态的转移率。*。单台机组参数为r=, λ=,μ=。计算发电系统的停运参数。解设系统安装
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