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    重庆时时彩任选玩法: 一种计及输电线路运行不确定性的综合风险评估方法.pdf

    摘要
    申请专利号:

    重庆时时彩单双窍门 www.4mum.com.cn CN201410099042.5

    申请日:

    2014.03.17

    公开号:

    CN103914792A

    公开日:

    2014.07.09

    当前法律状态:

    授权

    有效性:

    有权

    法律详情: 授权|||实质审查的生效IPC(主分类):G06Q 50/06申请日:20140317|||公开
    IPC分类号: G06Q50/06(2012.01)I 主分类号: G06Q50/06
    申请人: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心; 广州安电测控技术有限公司
    发明人: 邓军; 吕家圣; 张晗; 常安; 林冰垠
    地址: 510663 广东省广州市萝岗区科学城科学大道181号A4栋检修试验中心
    优先权:
    专利代理机构: 广州科粤专利商标代理有限公司 44001 代理人: 黄培智
    PDF完整版下载: PDF下载
    法律状态
    申请(专利)号:

    CN201410099042.5

    授权公告号:

    ||||||

    法律状态公告日:

    2016.04.20|||2014.08.06|||2014.07.09

    法律状态类型:

    授权|||实质审查的生效|||公开

    摘要

    本发明公开了一种计及输电线路运行不确定性的综合风险评估方法,其包括以下步骤:步骤1:识别并收集导致输电线路运行风险产生的特征因素,确定风险特征指标,建立输电线路运行风险评估指标集;步骤2:采用融合理论融合专家经验权值;步骤3:利用未定有理数计算信度分布确定风险权值;结合所述风险权值以及步骤2中融合后的专家经验权值,计算风险评估指标集的综合风险权重;步骤4、结合区间判断矩阵计算最终的综合风险值,并对结果进行处理,判定风险级数。本发明结合主客观分析方法,为及早发现潜在运行风险、降低线路运行的可能风险以及减少风险运行的损失提供了强有力的支持,也是科学合理的风险管理和决策的前提和保障。

    权利要求书

    权利要求书
    1.  一种计及输电线路运行不确定性的综合风险评估方法,其特征在于,其包括以下步骤:
    步骤1:识别并收集导致输电线路运行风险产生的特征因素,确定风险特征指标,建立输电线路运行风险评估指标集;
    步骤2:采用融合理论融合专家经验权值;
    所述步骤2包括以下步骤:
    步骤2.1:确定专家判断矩阵:采用层次分析法,将m位专家关于同级n个风险评估指标的权值进行评判,形成n×m的专家经验权值矩阵An×m,Aij记为该专家经验权值矩阵An×m中第j位专家对第i个风险评估指标进行评判而获取的专家经验权值,1≤i≤n,1≤j≤m;该专家经验权值矩阵An×m即为专家意见;
    步骤2.2:专家意见的整合:根据专家意见所确定专家经验权值的相似度,剔除同一风险评估指标中专家意见差异较大的,剔除的方法为用相似系数Srk(1≤r,k≤m)来表示专家r与专家k所确定的权值的相似程度为:
    Srk=1-1nΣi=1n(Air-Aik)2]]>
    则相似系数矩阵S=[Srk],其中Srr=1,Srk=Skr;
    令Qr代表了专家意见的差距,则专家r的差异程度为:
    Dr=[(Qrmax-Qr)/Qrmax]×100%
    其中,Qrmax为Qr中的最大值,设定偏离程度阈值δ,若Dr>δ,则剔除专家r的意见;
    步骤2.3:专家经验权值的融合:利用融合理论对剔除差异较大的专家意见后的其他专家经验权值进行融合,首先考虑两个风险评估指标的情况,设e1、e2为两个相互独立专家经验权值的基本信度分配函数,e1的焦点元素为A1,A2,…,Ap,e2的焦点元素为B1,B2,…Bq,p、q分别为两个指标的焦点元素个数,令专家经验权值冲突因子T为:

    其中,分别为e1、e2中任意焦点元素,为空集;
    设定阈值ε:
    (1)当冲突因子T<ε,对基本信度分配函数进行融合,融合后的基本信度分配函数为:

    其中,C为融合后的基本信度分配函数的焦点元素,e(C)即为融合后的基本信度分配函数;
    若待合成的信度分配函数有n个,则可以用同样方法将前2个信度分配函数的合成结果与下一个信度分配函数进行合成,直至所有信度分配函数合成完毕,最后,将融合后的基本信度分配函数作为最终的指标权值,记为θi(i=1,2,…,n);
    (2)当冲突因子T>ε,则对专家经验权值进行合成处理,设风险评估指标X中某一级下有n个体系互不相容的风险评估指标f1,f2,…fn,X的幂集的基本可信度分配函数为e1,e2,…en;e1,e2的距离为:
    d(e1,e2)=12(<e1,e1>+<e2,e2>-2<e1,e2>)]]>
    其中:
    <e1,e2>=Σt1=12pΣt2=12qe1(Ut1)e2(Ut2)|Ut1Ut2||Ut1Ut2|]]>
    <e1,e1>=Σt1=12pΣt2=12qe1(Ut1)e1(Ut2)|Ut1Ut2||Ut1Ut2|]]>
    <e2,e2>=Σt1=12pΣt2=12qe2(Ut1)e2(Ut2)|Ut1Ut2||Ut1Ut2|]]>
    则e1,e2的相似度为:
    s(e1,e2)=1-d(e1,e2)
    处理后的指标fi的基本信度分配函数也即最终的融合指标权值为:
    ei=βiei(A)A&Element;MX,A&NotEqual;Xβiei(A)+(1-βi),A=X]]>
    其中:
    βi=[Σi=1,i&NotEqual;ins(ei,ei)]/max1in{Σi=1,i&NotEqual;ins(ei,ei)}]]>
    A为ei的焦点元素,e′i即为融合后的专家经验权值,记为θ′i(i=1,2,…,n);
    步骤3:构筑风险评估指标相对重要性的信度分布来计算输电线路运行风险评估指标权重值,利用未定有理数计算信度分布确定风险权值;结合所述风险权值以及步骤2中融合后的专家经验权值,计算风险评估指标集的综合风险权重;
    步骤4:通过步骤3所述综合风险权重,结合区间判断矩阵计算最终的综合风险值,并对结果进行处理,判定风险级数。

    2.  根据权利要求1所述的计及输电线路运行不确定性的综合风险评估方法,其特征在于,步骤1中,所述风险评估指标集包括:基础及防护设施、杆塔、导地线、绝缘子串、金具、防雷设施及接地装置共6个部件作为输电线路运行风险的可能因素;其中:
    所述基础及防护设施的风险评估指标具体包括:拉线基础埋深风险以及拉线棒锈蚀风险;
    所述杆塔的风险评估指标具体包括:杆塔倾斜风险,杆或塔顶挠曲变形风险,杆塔横担歪斜风险,主材弯曲风险,以及混凝土杆裂纹风险;
    所述导地线的风险评估指标具体包括:腐蚀、断股、损伤和闪络烧伤等风险,导线弧垂风险,导地线腐蚀风险,交跨、地线上扬风险,以及线路覆冰、舞动风险;
    所述绝缘子串的风险评估指标具体包括:绝缘子串倾斜风险,绝缘子红外检测风险,以及绝缘子污秽风险;
    所述步骤S1.1中金具的风险评估指标具体包括:金具锈蚀、磨损、裂纹、 变形风险,屏蔽环、均压环、间隔棒、防振锤、重锤片、护线条、阻尼线等?;そ鹁叻缦?,接续金具变形风险,金具裂纹风险,以及螺栓拧紧力矩风险;
    所述防雷及接地装置的风险评估指标具体包括:接地引下线断开风险,接地电阻值过大风险,接地引下线锈蚀风险,接地体埋深风险,以及绝缘地线、防雷间隙风险。

    3.  根据权利要求2所述的计及输电线路运行不确定性的综合风险评估方法,其特征在于,所述步骤3包括以下步骤:
    步骤3.1:通过m位专家对输电线路运行风险的n个风险评估指标的重要性进行评估,得到m位专家关于n个风险评估指标的估值,将第i个风险评估指标取值相同的信度值与融合后的专家经验权值加权求和,从而可得该第i个风险评估指标的重要性信度分布函数为:


    Σt=1nαt=α,0<α1;]]>
    其中,i=1,2,…n;[x1,xc]为指标重要性区间,1≤c≤n,为指标性值可信度分布密度函数,α为信度分布函数的总可信度,αt为第i个风险评估指标的重要性取值同为xt的专家评估信度和,t=1,2,…c;
    步骤3.2:计算该信度分布函数的数学期望值E[Fi]:

    其中:

    显然,E[Fi]是一阶信度分布函数,x仅在一点处可信度不为零,因此,第i个风险评估指标的权重值即为这个不为零的点,记为所述vi即为第i个风险评估指标的风险权值;
    步骤3.3:综合风险权重的计算;将融合的专家经验权值与风险权值相结合 确定综合风险权重为:
    wi=θiviΣi=1nθiviT<&epsiv;θiviΣi=1nθiviT>&epsiv;]]>
    则某部件的指标集的综合风险权重W={w1,w2,…wn}。

    4.  根据权利要求3所述的计及输电线路运行不确定性的综合风险评估方法,其特征在于,所述步骤4具体包括以下步骤:
    步骤4.1:将风险级数分为0,Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ共六个等级,采用区间数构造各指标的区间判断矩阵,闭区间为指标风险区间数,确定各指标相对于六个风险等级所属的区间数,其中a′,a′′满足首先对区间数进行处理:指标风险区间数表示成误差分布形式为其中a为区间数的区间中点值,Δa为a的误差值最大估计:
    a=(a′′+a′)/2
    Δa=(a′′-a′)/2
    以区间数为元素构成区间判断矩阵为风险级数总数,d=1,2,…,6,并且满足以下条件:
    (1),a~ii=[1,1];]]>
    (2),19aidaid9;]]>
    (3),a~id=1a~di,a~id=[aid,aid],a~di=[1/aid,1/aid];]]>
    因此,区间判断矩阵可写成误差分布形式即区间判断矩阵可以分解为一个区间中点值判断矩阵A=(aid)和误差分布矩阵ΔA=(Δaid);
    区间判断矩阵的区间判数计算为:对于矩阵A,根据映射算法得出权重的区间数中点值Q;对于误差分布矩阵ΔA应用误差传递公式得出误差最大估计ΔQ,最后得到区间判断矩阵的区间判数:
    Q~id=Qid&PlusMinus;ΔQid]]>
    其中
    Qid=a~id/gi]]>
    其中
    gi=(Πd=16aid)1/6]]>
    另外
    Δgi2=(gin)2Σd=16(Δaidaid)2]]>
    ΔQid2=Δaid(Σd=1ngd)4[Δgi2(Σd=1d&NotEqual;ingd)2+gi2(Σd=1d&NotEqual;ingd)2]]]>
    最后得到用于计算综合风险值的区间判数为
    步骤4.2:计算综合风险值为:
    Risk=W×Q~]]>
    因此,同一级下各指标的综合风险值表示为Risk={r1,r2,…r6};
    步骤4.3:对综合风险值的处理,采用加权平均法,把六个风险级数进行赋值,使其连续化为μi=(h,h+1,h+2,h+3,h+4,h+5),h为整数,用综合风险值Risk进行加权求平均:
    Z=Σi=1mμi&CenterDot;riΣi=1mri]]>
    其中,Z为综合风险值Risk的加权平均值;
    将Z值与μi进行比对,判定该Z值所属风险级数。

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    一种 输电 线路 运行 不确定性 综合 风险 评估 方法
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