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基于交叉熵的大电网可靠性序贯蒙特卡洛仿真研究

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1 绪 论

1.1 课题研究背景与意义

1.2 蒙特卡洛仿真法的基本原理及其收敛性

1.3 蒙特卡洛仿真法收敛性加速的研究现状

1.4 本文主要研究内容与创新点

2 大电网可靠性评估方法的理论基础

2.1 引 言

2.2 常用的大电网可靠性评估方法

2.3 基于交叉熵的蒙特卡洛仿真法基本原理

2.4 本章小结

3 基于交叉熵的电网可靠性序贯仿真收敛性加速研究

3.1 引言

3.2 状态转移抽样法

3.3 基于交叉熵的最优IS-PDF参数估计

3.4 基于交叉熵的电网可靠性序贯仿真的收敛性加速

3.5 算例分析

3.6 本章小结

4 基于交叉熵和序贯仿真的电网可靠性概率分布计算研究

4.1 引言

4.2 基于交叉熵的系统状态序列修正的研究

4.3 基于交叉熵的最优IS-PDF参数估计基本原则

4.4 基于交叉熵和序贯仿真的电网可靠性概率分布的计算

4.5 算例分析

4.6 本章小结

5 结论与展望

致谢

参考文献

附录

A 作者在攻读硕士学位期间发表的论文

B 作者在攻读硕士学位期间参研项目

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摘要

电网可靠性评估能够从概率风险视角为电力系统规划、运行和管理等提供风险决策的参考依据,成为当前研究热点之一。在电网可靠性评估中,序贯蒙特卡洛仿真法由于能有效模拟系统运行和故障恢复过程的时序特征,因此不但能得到电网可靠性指标的期望值指标,还能有效获取电网可靠性指标的概率密度分布,由此得到广为关注。但是,序贯蒙特卡洛仿真计算精度与计算成本的矛盾严重限制了其工程实用性,因此研究序贯蒙特卡洛仿真的收敛性加速方法具有重要的学术与实际意义。方差削减技术是加快蒙特卡洛仿真收敛速度的有效方法,其中重要抽样法已得到较多研究,而交叉熵算法作为一种新兴的重要抽样法,在电网可靠性非序贯蒙特卡洛仿真中取得了较好的收敛性加速效果。但在序贯仿真框架下,如何实现交叉熵算法和序贯仿真的有机结合,同时实现可靠性指标期望值和概率分布的准确计算,值得深入探索。
  本研究主要内容包括:①系统研究了基于交叉熵的非序贯蒙特卡洛仿真法的基本原理。在电网可靠性非序贯蒙特卡洛仿真中,元件的两状态可靠性模型采用二项分布来描述,交叉熵法可有效估计该二项分布对应的最优重要抽样概率密度分布(IS-PDF)的参数,从而实现方差减小和收敛性加速的目的。②在基于交叉熵的非序贯蒙特卡洛仿真法基础上,提出了计算最优IS-PDF参数的序贯交叉熵法。推导了序贯仿真中计算最优不可用度的迭代公式,根据元件不可用度与故障率和修复率的关系,给出故障率和修复率三种不同计算方式,从而能够利用故障率和修复率进行电网可靠性评估的序贯仿真。与已有方法相比,本文最优不可用度估计阶段及其之后的电网可靠性评估阶段,都处于序贯仿真框架中,并且这两个阶段抽样得到的系统状态序列样本都可用于最终的可靠性指标计算,从而进一步提高了可靠性评估的效率。③基于交叉熵的序贯蒙特卡洛仿真必须采用似然比对系统状态序列的影响后果进行修正,本文推导了修正系统状态持续时间的四种似然比公式和修正系统失负荷频率的似然比公式,并且证明了仅利用系统状态概率之比修正系统状态序列的序贯仿真实际上仍是非序贯仿真。为获得可靠性指标准确的概率分布,提出了基于交叉熵的IS-PDF参数估计的基本原则:交叉熵算法将改变抽样概率密度分布的参数,但参数改变前后系统故障状态的频率变化越小越好。

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