太阳城集团

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大型城市综合体供电方案的评估方法.pdf

摘要
申请专利号:

太阳城集团CN201611063740.5

申请日:

2016.11.28

公开号:

CN106779319A

公开日:

2017.05.31

当前法律状态:

实审

有效性:

审中

法律详情: 实质审查的生效IPC(主分类):G06Q 10/06申请日:20161128|||公开
IPC分类号: G06Q10/06(2012.01)I; G06Q50/06(2012.01)I 主分类号: G06Q10/06
申请人: 国网青海省电力公司西宁供电公司; 天地电研(北京)科技有限公司
发明人: 唐颖杰; 宋高宏; 薛宏波; 张明浩; 王猛; 吴芳芳; 何成春; 王喜梅; 祁向前; 周炜; 黄立飞; 高克; 黄振; 刘清宇
地址: 810003 青海省西宁市小桥大街40号
优先权:
专利代理机构: 北京智乾知识产权代理事务所(普通合伙) 11552 代理人: 华冰
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法律状态
申请(专利)号:

太阳城集团CN201611063740.5

授权太阳城集团号:

|||

法律状态太阳城集团日:

2017.06.23|||2017.05.31

法律状态类型:

太阳城集团实质审查的生效|||公开

摘要

本发明公开了大型城市综合体供电方案的评估方法,包括:获取大型城市综合体供电方案的供电线路的安全系数;获取大型城市综合体供电方案的效能参数;获取大型城市综合体供电方案的成本参数;根据以下公式生成大型城市综合体供电方案的评估结果:评估结果=安全系数×效能参数÷成本参数。本发明实施例通过设定大型城市综合体供电方案的安全系数,并通过电源系数、回路系数和N??1校验系数来生成该安全系数,从而可以将大型城市综合体供电方案的安全性作为一个重要的影响因素参与到最终的评估结果的计算中去;从而使最终选定的大型城市综合体供电方案更加的可靠和安全。

权利要求书

1.一种大型城市综合体供电方案的评估方法,其特征在于,包括步骤:
S11、获取所述大型城市综合体供电方案的供电线路的安全系数;所述安全系数为电源
系数、回路系数和N-1校验系数的乘积;所述电源系数的系数值根据所述大型城市综合体供
电方案的电源构成方式确定;所述回路系数的系数值根据判断回路是否为单回路确定;所
述N-1校验系数的系数值根据N-1校验的结果确定;
S12、获取所述大型城市综合体供电方案的效能参数;
S13、获取所述大型城市综合体供电方案的成本参数;
S14、根据以下公式生成所述大型城市综合体供电方案的评估结果:
评估结果=安全系数×效能参数÷成本参数。
2.根据权利要求1所述大型城市综合体供电方案的评估方法,其特征在于,所述获取所
述大型城市综合体供电方案的效能参数,包括:
S21、获取所述供电线路的校正系数;所述校正系数的系数值根据所述供电线路的网架
结构的构成方式确定;
S22、根据所述大型城市综合体供电方案的关联线路的输送负荷和极限输送容量计算
所述供电线路的利用效率;
S23、预算所述大型城市综合体供电方案所增加的售电量;根据所述售电量和单位售电
量收入,计算周期收益;
S24、根据以下公式生成所述效能参数:
效能参数=矫正系数×利用效率×周期收益。
3.根据权利要求1所述大型城市综合体供电方案的评估方法,其特征在于,所述获取所
述大型城市综合体供电方案的成本参数,包括:
S31、根据所述大型城市综合体供电方案涉及的线路、开闭所、环网柜、柱上开关的规模
和造价,计算所述大型城市综合体供电方案的初始投资;
S32、根据所述大型城市综合体供电方案的部署区域近几年中压电网维护费用占比情
况,计算所述大型城市综合体供电方案的维护成本;
S33、根据所述大型城市综合体供电方案的网损负荷、最大负荷利用小时数和区域平均
购电价,计算所述大型城市综合体供电方案的运行成本;
S34、根据所述大型城市综合体供电方案的残值率和区域报废资产管理费用占比,计算
所述大型城市综合体供电方案的退役成本;
S35、根据以下公式生成所述成本参数:
成本参数=初始投资+维护成本+运行成本+退役成本。
4.根据权利要求1所述大型城市综合体供电方案的评估方法,其特征在于,所述电源系
数的系数值根据所述大型城市综合体供电方案的电源构成方式确定,包括:
若所述供电电源来自同一变电站的同一母线,则确定电源系数的系数值为0;若所述供
电电源来自同一变电站的不同母线,则确定电源系数的系数值为1;若所述供电电源来自不
同变电站,则确定电源系数的系数值为2;
所述回路系数的系数值根据判断回路是否为单回路确定,包括:
若所述供电线路为1回,则确定所述回路系数的系数值为0;若所述供电线路为2回及以
上,则确定所述回路系数的系数值为1;
所述N-1校验系数的系数值根据N-1校验的结果确定,包括:
若供电线路不满足N-1校验,则确定所述N-1校验系数的系数值为0; 若供电线路满足
N-1校验,则确定所述N-1校验系数的系数值为1。
5.根据权利要求2所述大型城市综合体供电方案的评估方法,其特征在于,
所述校正系数的系数值根据所述供电线路的网架结构的构成方式确定,包括:
若所述供电线路的网架结构为单环网、单联络、双环网或平行直供网架结构,则确定所
述矫正系数的系数值为2;若所述供电线路的网架结构为两联络网架结构,则确定所述矫正
系数的系数值为1.5;若所述供电线路的网架结构为辐射式网架结构,则确定所述矫正系数
的系数值为1.25;
所述根据所述大型城市综合体供电方案的关联线路的输送负荷总量和极限输送容量
计算所述供电线路的利用效率,包括:
利用效率=饱和输送负荷总量÷极限输送容量;
所述预算所述大型城市综合体供电方案所增加的售电量;根据所述售电量和单位售电
量收入,计算周期收益,包括:
周期收益=Σ(所述大型城市综合体供电方案所增加的售电量×单位售电量收入×一
次支付现值系数)×资金回收系数。
6.根据权利要求3所述大型城市综合体供电方案的评估方法,其特征在于,所述获取所
述大型城市综合体供电方案的成本参数,包括:
所述根据所述大型城市综合体供电方案涉及的线路、开闭所、环网柜、柱上开关等的规
模和造价,计算所述大型城市综合体供电方案的初始投资,包括:
初始投资=(线路长度×线路综合造价+开闭所座数×开闭所综合造价+环网柜座数×
环网柜综合造价+柱上开关台数×柱上开关综合造价)×资金回收系数;
所述根据所述大型城市综合体供电方案的部署区域近几年中压电网维护费用占比情
况,计算所述大型城市综合体供电方案的维护成本,包括:
维护成本=初始投资×维护费用比例系数×资金回收系数;
所述根据所述大型城市综合体供电方案的网损负荷、最大负荷利用小时数和区域平均
购电价,计算所述大型城市综合体供电方案的运行成本,包括:
运行成本=Σ(大型城市综合体供电方案网损负荷×最大负荷利用小时数×区域平均
购电价×一次支付现值系数)×资金回收系数;
所述根据所述大型城市综合体供电方案的残值率和区域报废资产管理费用占比,计算
所述大型城市综合体供电方案的退役成本,包括:
退役成本=初始投资×(报废资产管理费用占比-残值率)×一次支付现值系数×资金
回收系数。

说明书

大型城市综合体供电方案的评估方法

技术领域

本发明涉及电力领域,特别是涉及大型城市综合体供电方案的评估方法。

背景技术

大型城市综合体供电系统具有用电装机容量大、符合发展速度快等特点。

大型城市综合体供电系统在建立前,首先需要通过分别对不同的大型城市综合体
供电方案进行评估,进而在满足对于供电性安全性和可靠性的前提下,比选出效能和成本
符合需求的方案,从而为大型城市综合体供电系统的构建提供参考。

现有技术中,在对大型城市综合体供电方案进行比选时,主要关注不同大型城市
综合体供电方案涉及的成本或效益因素,通过模型进行定量转化,最终通过比较成本或效
益的大小来确定大型城市综合体供电方案的优劣。

发明人发现,通过现有技术中的比选方式所选中的大型城市综合体供电方案,至
少存在以下缺陷:

通过现有技术的方式所筛选出的大型城市综合体供电方案,有可能会因其安全性无法
得到有效的保证,从而无法获得最优的大型城市综合体供电方案。

发明内容

本发明所要解决的技术问题是如何获得最优的大型城市综合体供电方案,具体
的:

本发明实施例提供了一种大型城市综合体供电方案的评估方法,包括步骤:

S11、获取所述大型城市综合体供电方案的供电线路的安全系数;所述安全系数为电源
系数、回路系数和N-1校验系数的乘积;所述电源系数的系数值根据所述大型城市综合体供
电方案的电源构成方式确定;所述回路系数的系数值根据判断回路是否为单回路确定;所
述N-1校验系数的系数值根据N-1校验的结果确定;

S12、获取所述大型城市综合体供电方案的效能参数;

S13、获取所述大型城市综合体供电方案的成本参数;

S14、根据以下公式生成所述大型城市综合体供电方案的评估结果:

评估结果=安全系数×效能参数÷成本参数。

优选的,在本发明实施例中,所述获取所述大型城市综合体供电方案的效能参数,
包括:

S21、获取所述供电线路的校正系数;所述校正系数的系数值根据所述供电线路的网架
结构的构成方式确定;

S22、根据所述大型城市综合体供电方案的关联线路的输送负荷和极限输送容量计算
所述供电线路的利用效率;

S23、预算所述大型城市综合体供电方案所增加的售电量;根据所述售电量和单位售电
量收入,计算周期收益;

S24、根据以下公式生成所述效能参数:

效能参数=矫正系数×利用效率×周期收益。

优选的,在本发明实施例中,所述获取所述大型城市综合体供电方案的成本参数,
包括:

S31、根据所述大型城市综合体供电方案涉及的线路、开闭所、环网柜、柱上开关的规模
和造价,计算所述大型城市综合体供电方案的初始投资;

S32、根据所述大型城市综合体供电方案的部署区域近几年中压电网维护费用占比情
况,计算所述大型城市综合体供电方案的维护成本;

S33、根据所述大型城市综合体供电方案的网损负荷、最大负荷利用小时数和区域平均
购电价,计算所述大型城市综合体供电方案的运行成本;

S34、根据所述大型城市综合体供电方案的残值率和区域报废资产管理费用占比,计算
所述大型城市综合体供电方案的退役成本;

S35、根据以下公式生成所述成本参数:

成本参数=初始投资+维护成本+运行成本+退役成本。

优选的,在本发明实施例中,所述电源系数的系数值根据所述大型城市综合体供
电方案的电源构成方式确定,包括:

若所述供电电源来自同一变电站的同一母线,则确定电源系数的系数值为0;若所述供
电电源来自同一变电站的不同母线,则确定电源系数的系数值为1;若所述供电电源来自不
同变电站,则确定电源系数的系数值为2;

所述回路系数的系数值根据判断回路是否为单回路确定,包括:

若所述供电线路为1回,则确定所述回路系数的系数值为0;若所述供电线路为2回及以
上,则确定所述回路系数的系数值为1;

所述N-1校验系数的系数值根据N-1校验的结果确定,包括:

若供电线路不满足N-1校验,则确定所述N-1校验系数的系数值为0; 若供电线路满足
N-1校验,则确定所述N-1校验系数的系数值为1。

优选的,在本发明实施例中,所述校正系数的系数值根据所述供电线路的网架结
构的构成方式确定,包括:

若所述供电线路的网架结构为单环网、单联络、双环网或平行直供网架结构,则确定所
述矫正系数的系数值为2;若所述供电线路的网架结构为两联络网架结构,则确定所述矫正
系数的系数值为1.5;若所述供电线路的网架结构为辐射式网架结构,则确定所述矫正系数
的系数值为1.25;

所述根据所述大型城市综合体供电方案的关联线路的输送负荷总量和极限输送容量
计算所述供电线路的利用效率,包括:

利用效率=饱和输送负荷总量÷极限输送容量;

所述预算所述大型城市综合体供电方案所增加的售电量;根据所述售电量和单位售电
量收入,计算周期收益,包括:

周期收益=Σ(所述大型城市综合体供电方案所增加的售电量×单位售电量收入×一
次支付现值系数)×资金回收系数。

优选的,在本发明实施例中,所述获取所述大型城市综合体供电方案的成本参数,
包括:

所述根据所述大型城市综合体供电方案涉及的线路、开闭所、环网柜、柱上开关等的规
模和造价,计算所述大型城市综合体供电方案的初始投资,包括:

初始投资=(线路长度×线路综合造价+开闭所座数×开闭所综合造价+环网柜座数×
环网柜综合造价+柱上开关台数×柱上开关综合造价)×资金回收系数;

所述根据所述大型城市综合体供电方案的部署区域近几年中压电网维护费用占比情
况,计算所述大型城市综合体供电方案的维护成本,包括:

维护成本=初始投资×维护费用比例系数×资金回收系数;

所述根据所述大型城市综合体供电方案的网损负荷、最大负荷利用小时数和区域平均
购电价,计算所述大型城市综合体供电方案的运行成本,包括:

运行成本=Σ(大型城市综合体供电方案网损负荷×最大负荷利用小时数×区域平均
购电价×一次支付现值系数)×资金回收系数;

所述根据所述大型城市综合体供电方案的残值率和区域报废资产管理费用占比,计算
所述大型城市综合体供电方案的退役成本,包括:

退役成本=初始投资×(报废资产管理费用占比-残值率)×一次支付现值系数×资金
回收系数。

本发明实施例中,通过设定大型城市综合体供电方案的安全系数,并通过电源系
数、回路系数和N-1校验系数来生成该安全系数,从而可以将大型城市综合体供电方案的安
全性作为一个重要的影响因素参与到最终的评估结果的计算中去。从而使最终选定的大型
城市综合体供电方案更加的可靠和安全。

此外,本发明实施例以大型城市综合体供电方案的整个寿命周期为期限,从供电
安全、效能、成本三个维度构建评价指标体系,并提出基于SEC的大型城市综合体供电方案
评价模型,综合分析各个大型城市综合体供电方案的经济性和安全性;通过本发明实施例
中的大型城市综合体供电方案评价方法所构建的评价模型,可有效的降低大型城市综合体
供电方案比选对基础数据和人员技术水平的要求,实现大型城市综合体供电方案比选的工
程化,从而可以有效的降低大型城市综合体供电方案比选的成本。

附图说明

为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现
有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本
申请中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,
还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本申请中所述大型城市综合体供电方案的评估方法的步骤示意图;

图2为本申请中所述大型城市综合体供电方案的评估方法的又一步骤示意图;

图3为本申请中所述大型城市综合体供电方案的评估方法的又一步骤示意图。

具体实施方式

为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,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。

为了能够获得最优的大型城市综合体供电方案,在本发明实施例中,提供了一种
大型城市综合体供电方案的评估方法如图1所示,包括步骤:

S11、获取大型城市综合体供电方案的供电线路的安全系数;所述安全系数为电源系
数、回路系数和N-1校验系数的乘积;所述电源系数的系数值根据所述大型城市综合体供电
方案的电源构成方式确定;所述回路系数的系数值根据判断回路是否为单回路确定;所述
N-1校验系数的系数值根据N-1校验的结果确定;

大型城市综合体供电系统的安全性越来越受到重视,但是通过现有技术中的比选方案
所选出的大型城市综合体供电方案,由于不能系统的通过获取影响大型城市综合体供电系
统的安全性的多种因素,来数值化大型城市综合体供电方案的安全程度,所以很难获得最
优的大型城市综合体供电方案。

在本发明实施例中,将大型城市综合体供电方案的电源构成方式、大型城市综合
体供电方案的回路是否为单回路,以及,大型城市综合体供电方案的N-1校验这些影响大型
城市综合体供电方案的安全性的主要因素,并设定相应的权重,从而量化大型城市综合体
供电方案的安全程度,具体包括:

电源系数的系数值根据大型城市综合体供电方案的电源构成方式确定;具体可以是,
若供电电源来自同一变电站的同一母线,则确定电源系数的系数值为0;若供电电源来自同
一变电站的不同母线,则确定电源系数的系数值为1;若供电电源来自不同变电站,则确定
电源系数的系数值为2;

回路系数的系数值根据判断回路是否为单回路确定;具体可以是,若供电线路为1回,
则确定回路系数的系数值为0;若供电线路为2回及以上,则确定回路系数的系数值为1;

N-1校验系数的系数值根据N-1校验的结果确定;具体可以是,若供电线路不满足N-1校
验,则确定N-1校验系数的系数值为0;若供电线路满足N-1校验,则确定N-1校验系数的系数
值为1。

在获取了大型城市综合体供电方案中电源系数、回路系数和N-1校验系数的具体
之后,就可以计算大型城市综合体供电方案的安全系数了,具体可以是,安全系数为电源系
数、回路系数和N-1校验系数的乘积。

S12、获取大型城市综合体供电方案的效能参数;

在本发明实施例中,还需要获取大型城市综合体供电方案的效能参数,来表征和量化
大型城市综合体供电方案效能程度;本发明实施例的具体步骤可以是:

S21、获取供电线路的校正系数;校正系数的系数值根据供电线路的网架结构的构成方
式确定;

在实际应用中,校正系数的系数值的具体确定方式可以是,若供电线路的网架结构为
单环网、单联络、双环网或平行直供网架结构,则确定矫正系数的系数值为2;若供电线路的
网架结构为两联络网架结构,则确定矫正系数的系数值为1.5;若供电线路的网架结构为辐
射式网架结构,则确定矫正系数的系数值为1.25;

S22、根据大型城市综合体供电方案的关联线路的输送负荷和极限输送容量计算所述
供电线路的利用效率;

在实际应用中,利用效率的具体确定算法可以是,利用效率=饱和输送负荷总量÷极限
输送容量;

S23、预算大型城市综合体供电方案所增加的售电量;根据售电量和单位售电量收入,
计算周期收益;

在实际应用中,周期收益的具体确定算法可以是,周期收益=Σ(大型城市综合体供电
方案所增加的售电量×单位售电量收入×一次支付现值系数)×资金回收系数

S24、根据以下公式生成效能参数:

效能参数=矫正系数×利用效率×周期收益。

在获得了矫正系数、利用效率和周期收益这些影响大型城市综合体供电方案的效
能的重要因素后,可以通过乘积的方式得到大型城市综合体供电方案的效能的整体量化
值。

S13、获取所述大型城市综合体供电方案的成本参数;

在本发明实施例中,还需要获取大型城市综合体供电方案的成本参数,来表征和量化
大型城市综合体供电方案成本程度;本发明实施例的具体步骤可以是:

S31、根据大型城市综合体供电方案涉及的线路、开闭所、环网柜、柱上开关等的规模和
造价,计算大型城市综合体供电方案的初始投资;

在实际应用中,初始投资的具体确定算法可以是,初始投资=(线路长度×线路综合造
价+开闭所座数×开闭所综合造价+环网柜座数×环网柜综合造价+柱上开关台数×柱上开
关综合造价)×资金回收系数。

S32、根据大型城市综合体供电方案的部署区域近几年中压电网维护费用占比情
况,计算大型城市综合体供电方案的维护成本;

在实际应用中,维护成本的具体确定算法可以是,维护成本=初始投资×维护费用比例
系数×资金回收系数。

S33、根据大型城市综合体供电方案的网损负荷、最大负荷利用小时数和区域平均
购电价,计算大型城市综合体供电方案的运行成本;

在实际应用中,运行成本的具体确定算法可以是,运行成本=Σ(大型城市综合体供电
方案网损负荷×最大负荷利用小时数×区域平均购电价×一次支付现值系数)×资金回收
系数。

S34、根据大型城市综合体供电方案的残值率和区域报废资产管理费用占比,计算
大型城市综合体供电方案的退役成本;

在实际应用中,退役成本的具体确定算法可以是,退役成本=初始投资×(报废资产管
理费用占比-残值率)×一次支付现值系数×资金回收系数。

S35、根据以下公式生成成本参数:

成本参数=初始投资+维护成本+运行成本+退役成本。

在获得了初始投资、维护成本、运行成本和退役成本这些影响大型城市综合体供
电方案的成本的重要因素后,可以通过求和的方式得到大型城市综合体供电方案的成本的
整体量化值。

S14、根据以下公式生成大型城市综合体供电方案的评估结果:

评估结果=安全系数×效能参数÷成本参数。

在确定了安全系数、效能参数和成本参数这些影响大型城市综合体供电方案的成
本的重要因素后,可以通过上述公式得到大型城市综合体供电方案的成本的整体量化值。

需要说明的是,在本发明实施例中太阳城集团电源系数、回路系数、N-1校验系数、校正系
数中系数值的具体取值的数值举例,仅仅是在实施本发明中的大型城市综合体供电方案的
评估方法的过程中较佳典型值的选取,并不用于限定本发明取用其他的系数值来实现本发
明的发明目的。

本发明实施例中,通过设定大型城市综合体供电方案的安全系数,并通过电源系
数、回路系数和N-1校验系数来生成该安全系数,从而可以将大型城市综合体供电方案的安
全性作为一个重要的影响因素参与到最终的评估结果的计算中去。从而使最终选定的大型
城市综合体供电方案更加的可靠和安全。

此外,本发明实施例以大型城市综合体供电方案的整个寿命周期为期限,从供电
安全、效能、成本三个维度构建评价指标体系,并提出基于SEC的大型城市综合体供电方案
评价模型,综合分析各个大型城市综合体供电方案的经济性和安全性;通过本发明实施例
中的大型城市综合体供电方案评价方法所构建的评价模型,可有效的降低大型城市综合体
供电方案比选对基础数据和人员技术水平的要求,实现大型城市综合体供电方案比选的工
程化,从而可以有效的降低大型城市综合体供电方案比选的成本。

本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说
明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想。应当指出,对于本技术领域的普通技术
人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以对本发明进行若干改进和修饰,这些改进
和修饰也落入本发明权利要求的保护范围内。

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