CN107832969B - 一种10kV配电线路架设避雷线的经济性分析方法 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种10kV配电线路架设避雷线的经济性分析方法,该方法通过计算架设避雷线所要的成本费用C;再计算架设避雷线后与架设避雷线前的雷击停电用户损失
Figure DDA0001481517090000011
Figure DDA0001481517090000012
最后计算年投资的经济性结果。本方法利用雷击数据和变电站的历年跳闸数据,结合统计学知识,能够合理地得到架设避雷线的等效年投资费用,为电力行业对低压配电线路是否架设避雷线提供科学的决策依据。其实际实施更为容易,所的结果具有较高的参考价值。

Description

一种10kV配电线路架设避雷线的经济性分析方法
技术领域
本发明涉及配电网防雷技术领域,更具体地,涉及一种10kV配电线路架设避雷线的经济性分析方法。
背景技术
雷击是造成输配电线路跳闸的主要原因。对于雷击事故的避免,我国电力设备过电压保护设计技术规程SDJ 7-79第48条规定,35kV及以下的线路,一般不沿全线架设避雷线。但是随着人民生活水平的提高,减少停电时间成为电力行业的工作重点,停电同时也会造成国民经济的损失。在强雷区,特别是地形地貌非常复杂的强雷区域,土壤电阻率变化复杂,低压配电线是否进一步采取防雷措施,成为了电力行业模糊点。为此,建立相应的数学模型,对防雷措施的采取所带来的损失与收益进行估算,将为电力行业做相关决策提供重要依据。
发明内容
本发明提供一种10kV配电线路架设避雷线的经济性分析方法,该方法通过经济性分析来为电力行业决定是否改善防雷措施提供依据。
为了达到上述技术效果,本发明的技术方案如下:
一种10kV配电线路架设避雷线的经济性分析方法,包括以下步骤:
S1:计算架设避雷线所要的成本费用C;
S2:计算架设避雷线后与架设避雷线前的雷击停电用户损失
Figure BDA0001481517070000011
Figure BDA0001481517070000012
S3:利用S1和S2的结果计算年投资的经济性结果。
进一步地,所述步骤S1的过程是:
S11:求避雷线成本:
利用公式C1=l×p1计算避雷线的线材成本,其中,l为计划铺设的长度,p1为每km避雷线的价格;
S12:求接地装置改造成本:
利用公式C2=n×p2计算接地装置改造,其中,n为需要改造接地装置的数目,p2为每改造一个接地装置的费用;
S13:求人工成本:
利用C3=l×p3计算人力成本,其中,p3为每架设1km避雷线需要的人工费;
S14:计算其他不可预见支出C4,计算得到总的架设避雷线所要的成本费用:C=C1+C2+C3+C4,其中不可预见支出包括招标费代理用、避雷线架设设计费、造价审核费用、员工出差费。
进一步地,所述步骤S2的过程是:
S21:求雷击跳闸次数,通过近五年统计的雷击跳闸数据获得架设避雷线之前和之后的每个时间段内平均雷击跳闸次数,包括直击和感应雷击跳闸;
S22:求停电修复时间函数分布,通过往年数据获得每段时间停电修复时间,进而采用统计学方法得到停电时间的分布函数;由于缺少ΔT总体分布的经验,所以先将变电站收集的数据进行整理,然后作出分组频数分布直方图,由此确定总体分布函数形式,采用极大似然估计法求取分布函数参数;随后,选用皮尔逊检测来检验拟合好坏;
S23:计算售电单价,国内电价基本不变,直接选取一年内电价最高值与最低值的平均值;
S24:求受影响负荷量,将用电负荷作为受影响负荷量;
S25:利用公式:
Figure BDA0001481517070000021
计算雷击跳闸造成的负荷损失,式中,fi(ΔT)、Ni、ti、Ai为第i个时间段停电时间的分布函数、雷击跳闸次数、第i段时间的结束时间、售电单价;P为单位时间受影响的负荷量,当P与ΔT无关时,采用公式:
Figure BDA0001481517070000022
来计算雷击跳闸造成的负荷损失,式中
Figure BDA0001481517070000023
为在第i个时间段内,受影响负荷的平均值。
进一步地,所述步骤S3的过程是:
采用计算公式
Figure BDA0001481517070000024
为架设避雷线的经济性提供分析依据,n1为避雷线的使用年限,
Figure BDA0001481517070000025
Figure BDA0001481517070000026
分别为架设避雷线后与架设避雷线前的雷击停电用户损失。
与现有技术相比,本发明技术方案的有益效果是:
本发明通过计算架设避雷线所要的成本费用C;再计算架设避雷线后与架设避雷线前的雷击停电用户损失
Figure BDA0001481517070000031
Figure BDA0001481517070000032
最后计算年投资的经济性结果。本方法利用雷击数据和变电站的历年跳闸数据,结合统计学知识,能够合理地得到架设避雷线的等效年投资费用,为电力行业对低压配电线路是否架设避雷线提供科学的决策依据。其实际实施更为容易,所的结果具有较高的参考价值。
附图说明
图1为本发方法的流程图。
具体实施方式
附图仅用于示例性说明,不能理解为对本专利的限制;
为了更好说明本实施例,附图某些部件会有省略、放大或缩小,并不代表实际产品的尺寸;
对于本领域技术人员来说,附图中某些公知结构及其说明可能省略是可以理解的。
下面结合附图和实施例对本发明的技术方案做进一步的说明。
实施例1
如图1所示,一种10kV配电线路架设避雷线的经济性分析方法,包括以下步骤:
S1:计算架设避雷线所要的成本费用C;
S2:计算架设避雷线后与架设避雷线前的雷击停电用户损失
Figure BDA0001481517070000033
Figure BDA0001481517070000034
S3:利用S1和S2的结果计算年投资的经济性结果。
步骤S1的过程是:
S11:求避雷线成本:
利用公式C1=l×p1计算避雷线的线材成本,其中,l为计划铺设的长度,p1为每km避雷线的价格;
S12:求接地装置改造成本:
利用公式C2=n×p2计算接地装置改造,其中,n为需要改造接地装置的数目,p2为每改造一个接地装置的费用;
S13:求人工成本:
利用C3=l×p3计算人力成本,其中,p3为每架设1km避雷线需要的人工费;
S14:计算其他不可预见支出C4,计算得到总的架设避雷线所要的成本费用:C=C1+C2+C3+C4,其中不可预见支出包括如招标费代理用、避雷线架设设计费、造价审核费用、员工出差费用等。
步骤S2的过程是:
S21:求雷击跳闸次数,通过近五年统计的雷击跳闸数据获得架设避雷线之前和之后的每个时间段内平均雷击跳闸次数,包括直击和感应雷击跳闸;
S22:求停电修复时间函数分布,通过往年数据获得每段时间停电修复时间,进而采用统计学方法得到停电时间的分布函数;由于缺少ΔT总体分布的经验,所以先将变电站收集的数据进行整理,然后作出分组频数分布直方图,由此确定总体分布函数形式,采用极大似然估计法求取分布函数参数;随后,选用皮尔逊检测来检验拟合好坏;
S23:计算售电单价,国内电价基本不变,直接选取一年内电价最高值与最低值的平均值;
S24:求受影响负荷量,将用电负荷作为受影响负荷量;
S25:利用公式:
Figure BDA0001481517070000041
计算雷击跳闸造成的负荷损失,式中,fi(ΔT)、Ni、ti、Ai为第i个时间段停电时间的分布函数、雷击跳闸次数、第i段时间的结束时间、售电单价;P为单位时间受影响的负荷量,当P与ΔT无关时,采用公式:
Figure BDA0001481517070000042
来计算雷击跳闸造成的负荷损失,式中
Figure BDA0001481517070000043
为在第i个时间段内,受影响负荷的平均值。
步骤S3的过程是:
采用计算公式
Figure BDA0001481517070000044
为架设避雷线的经济性提供分析依据,n1为避雷线的使用年限,
Figure BDA0001481517070000045
Figure BDA0001481517070000046
分别为架设避雷线后与架设避雷线前的雷击停电用户损失。
相同或相似的标号对应相同或相似的部件;
附图中描述位置关系的用于仅用于示例性说明,不能理解为对本专利的限制;
显然,本发明的上述实施例仅仅是为清楚地说明本发明所作的举例,而并非是对本发明的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明权利要求的保护范围之内。

Claims (3)

1.一种10kV配电线路架设避雷线的经济性分析方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1:计算架设避雷线所要的成本费用C;
S2:计算架设避雷线后与架设避雷线前的雷击停电用户损失
Figure FDA0003225486670000015
Figure FDA0003225486670000016
S3:利用S1和S2的结果计算年投资的经济性结果;
所述步骤S1的过程是:
S11:求避雷线成本:
利用公式C1=l×p1计算避雷线的线材成本,其中,l为计划铺设的长度,p1为每km避雷线的价格;
S12:求接地装置改造成本:
利用公式C2=n×p2计算接地装置改造,其中,n为需要改造接地装置的数目,p2为每改造一个接地装置的费用;
S13:求人工成本:
利用C3=l×p3计算人力成本,其中,p3为每架设1km避雷线需要的人工费;
S14:计算不可预见支出C4,计算得到总的架设避雷线所要的成本费用:C=C1+C2+C3+C4
所述步骤S2的过程是:
S21:求雷击跳闸次数,通过近五年统计的雷击跳闸数据获得架设避雷线之前和之后的每个时间段内平均雷击跳闸次数,包括直击和感应雷击跳闸;
S22:求停电修复时间函数分布,通过往年数据获得每段时间停电修复时间,进而采用统计学方法得到停电时间的分布函数;由于缺少ΔT总体分布的经验,所以先将变电站收集的数据进行整理,然后作出分组频数分布直方图,由此确定总体分布函数形式,采用极大似然估计法求取分布函数参数;随后,选用皮尔逊检测来检验拟合好坏;
S23:计算售电单价,国内电价基本不变,直接选取一年内电价最高值与最低值的平均值;
S24:求受影响负荷量,将用电负荷作为受影响负荷量;
S25:利用公式:
Figure FDA0003225486670000011
计算雷击跳闸造成的负荷损失,式中,fi(ΔT)、Ni、ti、Ai为第i个时间段停电时间的分布函数、雷击跳闸次数、第i段时间的结束时间、售电单价;P为单位时间受影响的负荷量,当P与ΔT无关时,采用公式:
Figure FDA0003225486670000012
来计算雷击跳闸造成的负荷损失,式中
Figure FDA0003225486670000013
为在第i个时间段内,受影响负荷的平均值。
2.根据权利要求1所述的10kV配电线路架设避雷线的经济性分析方法,其特征在于,所述步骤S3的过程是:
采用计算公式
Figure FDA0003225486670000014
为架设避雷线的经济性提供分析依据,n1为避雷线的使用年限,
Figure FDA0003225486670000021
Figure FDA0003225486670000022
Figure FDA0003225486670000023
分别为架设避雷线后与架设避雷线前的雷击停电用户损失。
3.根据权利要求2所述的10kV配电线路架设避雷线的经济性分析方法,其特征在于,所述不可预见支出包括招标代理费用、避雷线架设设计费、造价审核费用、员工出差费。
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