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专利名称 | 电网性能检测方法及系统 |
申请号 | CN201110439041.7 | 申请日期 | 2011-12-23 |
法律状态 | 授权 | 申报国家 | 中国 |
公开/公告日 | 2012-06-13 | 公开/公告号 | CN102495908A |
优先权 | 暂无 | 优先权号 | 暂无 |
主分类号 | G06F17/30 | IPC分类号 | G;0;6;F;1;7;/;3;0;;;G;0;6;Q;5;0;/;0;6查看分类表>
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申请人 | 宁波电业局 | 申请人地址 | 浙江省宁波市永丰北路35号
变更
专利地址、主体等相关变化,请及时变更,防止失效 |
权利人 | 宁波电业局 | 当前权利人 | 宁波电业局 |
发明人 | 王晖;康小平;黄志聪;李丰伟;曹华;郑振华;邹集;刘洪亮;江熠;周云高;汪忠;应浩达;顾菁 |
代理机构 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 代理人 | 逯长明 |
摘要
本发明公开了一种电网性能检测方法及系统。所述方法包括:获取当前电网中与各检测指标对应的电网基础数据;按照各检测指标对应的评判函数,计算相应电网基础数据的评判分数;将各电网基础数据对应的评判分数与当前电网相应检测指标的权值相乘;利用所确定的相乘结果,确定当前电网对应的评判分数;将所述当前电网的评判分数对应的性能指数确定为当前电网的性能检测结果,以完成当前电网性能检测。与现有技术相比,多个电网共享同一组检测指标,且检测指标对应的评判函数相同,而每一电网中各检测指标对应权值根据电网特性进行设定,因此,可以对不同电网进行有效的性能检测。
1.一种电网性能检测方法,其特征在于,包括:
获取当前电网中与各检测指标对应的电网基础数据;其中,所述各检测指标的确定方式为:获取当地所使用电网技术原则中的通用技术指标;获取表征当地各电网性能需求的特有技术指标;将所获取的通用技术指标以及特有技术指标作为当地各电网的检测指标;
按照各检测指标对应的评判函数,计算相应电网基础数据的评判分数;其中,检测指标对应的评判函数的构建方式为:根据当前检测指标特性,将使得所述当前检测指标的电网基础数据对应的评判分数位于特定数值范围内的隶属度函数或线性函数作为所述当前检测指标对应的评判函数;
将各电网基础数据对应的评判分数与当前电网相应检测指标的权值相乘,其中,检测指标相应权值的设置方式为:根据当前电网特性,为各检测指标设置一权值,且各检测指标对应权值之和为1;
利用所确定的相乘结果,确定当前电网对应的评判分数;
将所述当前电网的评判分数对应的性能指数确定为当前电网的性能检测结果,以完成当前电网性能检测。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述利用所确定的相乘结果,确定当前电网对应的评判分数,具体为:
将所确定的各相乘结果之和作为当前电网对应的评判分数。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,检测指标相应权值的设置方式为:
构建由技术合理性、安全可靠性、经济性为一级评估指标、各检测指标为相应指标类别的末级评估指标的多级指标体系根据当前电网特性,为各评估指标设置一权值,且同一指标类别的同一级评估指标对应权值之和为1;
其中高压主变不满足N-1、配变、中压线路、开关为技术和理性的下一级评估指标;配变运行年限、高损耗配变、单台容量非标准化为所述配变的末级评估指标;主干线过长、线路运行年限、主干线截面过小为所述中压线路的末级评估指标;平均主干线长度、主干线长度超标的线路为所述主干线过长的末级评估指标;无油化率、开关运行年限为所述开关的末级评估指标;线路接入配变总容量、配变负载率、线路负载率、转供能力、可靠性统计为安全可靠性的下一级评估指标;线路接入配变平均容量、线路接入配变总容量超标线路为线路接入配变总容量的末级评估指标;配变平均负载、配变负载率超标的线路为配变负载率的末级评估指标;线路平均负载率、线路负载率超标的线路为线路负载率的末级评估指标;
有联络点的线路、通过N-1校验的线路、与不同变电站有联络的线路为转供能力的末级评估指标;RS1、RS3为可靠性统计的末级评估指标;综合电压合格率、中压综合线损率为经济性的下一级评估指标。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述利用所确定的相乘结果,确定当前电网对应的评判分数,具体为:
利用所确定的各检测指标对应的相乘结果以及各评估指标对应的权值,确定各个一级评估指标对应的评判分数;
将各个一级评估指标对应的评判分数与相应权值相乘;
将各个一级评估指标对应相乘结果的和作为当前电网的评判分数。
5.一种电网性能检测系统,其特征在于,包括:
基础数据获取模块,用于获取当前电网中与各检测指标对应的电网基础数据,其中,所述各检测指标的确定方式为:获取当地所使用电网技术原则中的通用技术指标;获取表征当地各电网性能需求的特有技术指标;将所获取的通用技术指标以及特有技术指标作为当地各电网的检测指标;
评判分数确定模块,用于按照各检测指标对应的评判函数,计算相应电网基础数据的评判分数,其中,检测指标对应的评判函数的构建方式为:根据当前检测指标特性,将使得所述当前检测指标的电网基础数据对应的评判分数位于特定数值范围内的隶属度函数或线性函数作为所述当前检测指标对应的评判函数;
评判分数处理模块,用于将各电网基础数据对应的评判分数与当前电网相应检测指标的权值相乘,评判分数处理模块中检测指标相应权值的设置方式为:根据当前电网特性,为各检测指标设置一权值,且各检测指标对应权值之和为1;
电网分数确定模块,用于利用所确定的相乘结果,确定当前电网对应的评判分数;
检测结果确定模块,用于将所述当前电网的评判分数对应的性能指数确定为当前电网的性能检测结果,以完成当前电网性能检测。
6.根据权利要求5所述的系统,其特征在于,
所述电网分数确定模块具体用于:
将所确定的各相乘结果之和作为当前电网对应的评判分数。
7.根据权利要求6所述的系统,其特征在于,评判分数处理模块中检测指标相应权值的设置方式为:
构建由技术合理性、安全可靠性、经济性为一级评估指标、各检测指标为相应指标类别的末级评估指标的多级指标体系;
根据当前电网特性,为各评估指标设置一权值,且同一指标类别的同一级评估指标对应权值之和为1;
相应的,所述电网分数确定模块具体用于:
利用所确定的各检测指标对应的相乘结果以及各评估指标对应的权值,确定各个一级评估指标对应的评判分数;
将各个一级评估指标对应的评判分数与相应权值相乘;
将各个一级评估指标对应相乘结果的和作为当前电网的评判分数;
其中高压主变不满足N-1、配变、中压线路、开关为技术和理性的下一级评估指标;配变运行年限、高损耗配变、单台容量非标准化为所述配变的末级评估指标;主干线过长、线路运行年限、主干线截面过小为所述中压线路的末级评估指标;平均主干线长度、主干线长度超标的线路为所述主干线过长的末级评估指标;无油化率、开关运行年限为所述开关的末级评估指标;线路接入配变总容量、配变负载率、线路负载率、转供能力、可靠性统计为安全可靠性的下一级评估指标;线路接入配变平均容量、线路接入配变总容量超标线路为线路接入配变总容量的末级评估指标;配变平均负载、配变负载率超标的线路为配变负载率的末级评估指标;线路平均负载率、线路负载率超标的线路为线路负载率的末级评估指标;
有联络点的线路、通过N-1校验的线路、与不同变电站有联络的线路为转供能力的末级评估指标;RS1、RS3为可靠性统计的末级评估指标;综合电压合格率、中压综合线损率为经济性的下一级评估指标。
电网性能检测方法及系统\n技术领域\n[0001] 本发明涉及电网性能检测技术领域,特别是涉及一种电网性能检测方法及系统。\n背景技术\n[0002] 近年来,电网规模连年翻番,使得电网建设进入高速发展阶段。随着电网建设的提速,电网管理人员所面临的数据量越来越庞大,各专业、各部门都有海量的技术标准、技术指导,而面临的问题也越来越多,例如:如何将数据分类;如何整合现有技术标准、技术指导;如何判断现状电网设备、运行、管理水平是高是低;如何判断电网存在哪些问题和隐患等。\n[0003] 其中,如何检测电网的性能,以根据性能检测结果对整个电网进行优化处理,一直是研究热点。而随着电网建设的突飞猛进,各级电网基本情况由于经济发展不均衡存在较大差异,因此如何建立一个适用性较高的性能检测体系,以实现对不同电网性能的有效检测,是一个值得关注的问题。\n发明内容\n[0004] 为解决上述技术问题,本发明实施例提供了一种电网性能检测方法及系统,以对不同电网进行有效的性能检测,技术方案如下:\n[0005] 一种电网性能检测方法,包括:\n[0006] 获取当前电网中与各检测指标对应的电网基础数据;其中,所述各检测指标的确定方式为:获取当地所使用电网技术原则中的通用技术指标;获取表征当地各电网性能需求的特有技术指标;将所获取的通用技术指标以及特有技术指标作为当地各电网的检测指标;\n[0007] 按照各检测指标对应的评判函数,计算相应电网基础数据的评判分数;其中,检测指标对应的评判函数的构建方式为:根据当前检测指标特性,将使得所述当前检测指标的电网基础数据对应的评判分数位于特定数值范围内的隶属度函数或线性函数作为所述当前检测指标对应的评判函数;\n[0008] 将各电网基础数据对应的评判分数与当前电网相应检测指标的权值相乘;\n[0009] 利用所确定的相乘结果,确定当前电网对应的评判分数;\n[0010] 将所述当前电网的评判分数对应的性能指数确定为当前电网的性能检测结果,以完成当前电网性能检测。\n[0011] 其中,检测指标相应权值的设置方式为:\n[0012] 根据当前电网特性,为各检测指标设置一权值,且各检测指标对应权值之和为1。\n[0013] 其中,所述利用所确定的相乘结果,确定当前电网对应的评判分数,具体为:\n[0014] 将所确定的各相乘结果之和作为当前电网对应的评判分数。\n[0015] 其中,检测指标相应权值的设置方式为:\n[0016] 构建由技术合理性、安全可靠性、经济性为一级评估指标、各检测指标为相应指标类别的末级评估指标的多级指标体系;\n[0017] 根据当前电网特性,为各评估指标设置一权值,且同一指标类别的同一级评估指标对应权值之和为1。\n[0018] 其中,所述利用所确定的相乘结果,确定当前电网对应的评判分数,具体为:\n[0019] 利用所确定的各检测指标对应的相乘结果以及各评估指标对应的权值,确定各个一级评估指标对应的评判分数;\n[0020] 将各个一级评估指标对应的评判分数与相应权值相乘;\n[0021] 将各个一级评估指标对应相乘结果的和作为当前电网的评判分数。\n[0022] 相应的,本发明实施例还提供一种电网性能检测系统,包括:\n[0023] 基础数据获取模块,用于获取当前电网中与各检测指标对应的电网基础数据;\n[0024] 评判分数确定模块,用于按照各检测指标对应的评判函数,计算相应电网基础数据的评判分数;\n[0025] 评判分数处理模块,用于将各电网基础数据对应的评判分数与当前电网相应检测指标的权值相乘;\n[0026] 电网分数确定模块,用于利用所确定的相乘结果,确定当前电网对应的评判分数;\n[0027] 检测结果确定模块,用于将所述当前电网的评判分数对应的性能指数确定为当前电网的性能检测结果,以完成当前电网性能检测。\n[0028] 其中,评判分数处理模块中检测指标相应权值的设置方式为:\n[0029] 根据当前电网特性,为各检测指标设置一权值,且各检测指标对应权值之和为1;\n[0030] 相应的,所述电网分数确定模块具体用于:\n[0031] 将所确定的各相乘结果之和作为当前电网对应的评判分数。\n[0032] 其中,评判分数处理模块中检测指标相应权值的设置方式为:\n[0033] 构建由技术合理性、安全可靠性、经济性为一级评估指标、各检测指标为相应指标类别的末级评估指标的多级指标体系;\n[0034] 根据当前电网特性,为各评估指标设置一权值,且同一指标类别的同一级评估指标对应权值之和为1;\n[0035] 相应的,所述电网分数确定模块具体用于:\n[0036] 利用所确定的各检测指标对应的相乘结果以及各评估指标对应的权值,确定各个一级评估指标对应的评判分数;\n[0037] 将各个一级评估指标对应的评判分数与相应权值相乘;\n[0038] 将各个一级评估指标对应相乘结果的和作为当前电网的评判分数。\n[0039] 本发明实施例所提供的技术方案,为所获取的各检测指标对应的电网基础数据确定相应的评判分数,并将各电网基础数据对应的评判分数与当前电网相应检测指标的权值相乘,并利用所确定的相乘结果,确定出当前电网的评判分数,进而根据所获得的评判分数确定当前电网的性能检测结果。与现有技术相比,多个电网共享同一组检测指标,且检测指标对应的评判函数相同,而每一电网中各检测指标对应权值根据电网特性进行设定,因此,可以对不同电网进行有效的性能检测。\n附图说明\n[0040] 为了更清楚地说明本发明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的介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。\n[0041] 图1为本发明实施例所提供的一种电网性能检测方法的第一种流程图;\n[0042] 图2为本发明实施例所提供的一种电网性能检测方法的第二种流程图;\n[0043] 图3为本发明实施例所提供的一种电网性能检测方法的第三种流程图;\n[0044] 图4为本发明实施例所提供的一种电网性能检测系统的结构示意图。\n具体实施方式\n[0045] 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。\n[0046] 为了对不同电网进行有效性能检测,本发明实施例提供了一种电网性能检测方法及系统。\n[0047] 下面首先对本发明实施例所提供的一种电网性能检测方法进行介绍。\n[0048] 如图1所示,一种电网性能检测方法,可以包括:\n[0049] S101,获取当前电网中与各检测指标对应的电网基础数据;\n[0050] 需要说明的是,为了具有较好的适用性,某地所存在的各级电网对应同一组检测检测指标,而在检测电网性能时,则首先需要采集当前电网中各检测指标对应的电网基础数据,以利用所采集的电网基础数据进行后续的检测处理。\n[0051] 为了使检测指标可以覆盖当地各级电网,其中,各检测指标的确定方式可以为:\n[0052] 获取当地所使用电网技术原则中的通用技术指标;\n[0053] 获取表征当地各电网性能需求的特有技术指标;\n[0054] 将所获取的通用技术指标以及特有技术指标作为当地各电网的检测指标。\n[0055] 也就是,在确定某地各级电网对应的检测指标时,可以收集当地各级电力部门发布和使用的相关电网技术原则或标准,对其进行整理分析,并根据经验数据,确定出重要的通用技术指标;同时,可以访问当地电网管理部门,了解当地电网实际情况,发展历程以及问题,确定出表征当地各电网性能需求的特有技术指标,以对通用技术指标进行完善;最终使得所获取的检测指标可以覆盖当地各级电网。例如:在《城市配电网规划技术导则》中找到考核城市电力线路设备状况一项指标为“供电半径”,及其判别原则“A类地区城市配电网10kV线路供电半径不超过5km”,此时,“供电半径”可以作为一通用技术指标;对于某些山区供电部门对“安全距离”有要求,则“安全距离”可以作为一特有技术指标。\n[0056] S102,按照各检测指标对应的评判函数,计算相应电网基础数据的评判分数;\n[0057] 为了将各检测指标对应的电网基础数据转换为可以对比、评判的分数,需要为各检测指标设计对应的评判函数。通过利用各评判函数可以使得相应电网基础数据对应一评判分数,该评判分数处于特定数值范围内。例如,经过评判函数的处理后,相应检测指标对应的各电网基础数据都位于0分~100分内,此时特定数值范围为0~100。通过计算出各电网基础数据对应的评判分数,可以根据分数的高低,评估该类检测指标满足程度,找出电网相应的问题。\n[0058] 可以理解的是,在实际应用中,特定数值范围可以根据实际应用场景进行设定,并不局限于0~100。\n[0059] 其中,检测指标对应的评判函数的构建方式可以为:\n[0060] 根据当前检测指标特性,将使得所述当前检测指标的电网基础数据对应的评判分数位于特定数值范围内的隶属度函数或线性函数作为所述当前检测指标对应的评判函数。\n[0061] 例如:对于“供电半径”而言,按照相关规定,城市配电网供电半径应该控制在5km以内,按照该检测指标的评判标准,评判函数设计时应考虑5km以内线路数量占比。根据地区情况选择函数参数,假设按照要求80%以上线路应满足供电半径控制标准,则函数设计时5km以内线路数量占比达到80%时可得60分、低于50%得0分,按线性函数计算,负值按\n0分计算,这样就可以推导相应计算公式,以此作为该检测指标对应的评判函数。\n[0062] 可以理解的是,本发明实施例所提供的评判函数的构建方式仅仅是作为一种示例,并不应该构成对本发明的限定。\n[0063] S103,将各电网基础数据对应的评判分数与当前电网相应检测指标的权值相乘;\n[0064] 为了使得当前电网对应的总的评判分数仍位于特定数值范围内,可以为各检测指标设置相应的权值。\n[0065] 可以理解的是,在实际应用中,可以根据不同的应用场景采取不同的权值设置方式。\n[0066] S104,利用所确定的相乘结果,确定当前电网对应的评判分数;\n[0067] 在获得各检测指标对应电网基础数据与相应权值的相乘结果后,可以利用所确定出的相乘结果,计算出当前电网对应的评判分数。可以理解的是,该评判分数位于特定数值范围内,例如:在实际应用中,可以将该特定数值范围设定为0~100,当然并不局限于0~\n100。\n[0068] S105,将该当前电网的评判分数对应的性能指数确定为当前电网的性能检测结果,以完成当前电网性能检测。\n[0069] 在确定得到当前电网的评判分数后,可以确定出相应的性能指数,并将该性能指数作为当前电网的性能检测结果。在得到当前电网的性能检测结果后,管理人员可以利用该性能检测结果对当前电网进行优化处理。\n[0070] 本实施例中,为所获取的各检测指标对应的电网基础数据确定相应的评判分数,并将各电网基础数据对应的评判分数与当前电网相应检测指标的权值相乘,并利用所确定的相乘结果,确定出当前电网的评判分数,进而根据所获得的评判分数确定当前电网的性能检测结果。与现有技术相比,多个电网共享同一组检测指标,且检测指标对应的评判函数相同,而每一电网中各检测指标对应权值根据电网特性进行设定,因此,可以对不同电网进行有效的性能检测。\n[0071] 下面结合一具体的应用实例,对本发明所提供的一种电网性能检测方法进行介绍。\n[0072] 如图2所示,一种电网性能检测方法,可以包括:\n[0073] S201,获取当前电网中与各检测指标对应的电网基础数据;\n[0074] S202,按照各检测指标对应的评判函数,计算相应电网基础数据的评判分数;\n[0075] 本具体实施例中,步骤S201~步骤S202与上述实施例的步骤S101~步骤S102相似,在此不再赘述。\n[0076] S203,将各电网基础数据对应的评判分数与当前电网相应检测指标的权值相乘;\n[0077] 其中,检测指标相应权值的设置方式为:\n[0078] 根据当前电网特性,为各检测指标设置一权值,且各检测指标对应权值之和为1。\n[0079] 可以理解的是,不同特性电网中各检测指标对应的权值不同,以更好表征不同电网性能。\n[0080] S204,将所确定的各相乘结果之和作为当前电网对应的评判分数;\n[0081] 由于各检测指标所设置的权值之和为1,此时,可以将各电网基础数据对应的评判分数与当前电网相应检测指标的权值相乘,并将各相乘结果之和直接作为当前电网对应的评判分数。可以理解的是,该评判分数位于该特定数值范围内。\n[0082] S205,将该当前电网的评判分数对应的性能指数确定为当前电网的性能检测结果,以完成当前电网性能检测。\n[0083] 步骤S205与上述实施例的步骤S105相似,在此不再赘述。\n[0084] 本实施例中,为当前电网的各检测指标设置了一权值,且权值之和为1;当获取各检测指标对应的电网基础数据后,利用相应的评判函数确定出各电网基础数据对应的评判分数,并将各评判分数与相应的权值进行相乘,进而将各相乘结果之和作为当前电网的评判分数,并根据当前电网的评判分数确定出性能检测结果。本方案中,各检测指标对应权值根据电网的特性进行设定,使得性能检测结果可以体现出当前电网的特性,因此可以实现对不同电网的有效性能检测。\n[0085] 下面结合另一具体实施例对本发明所提供的一种电网性能检测方法进行介绍。\n[0086] 如图3所示,一种电网性能检测方法,可以包括:\n[0087] S301,获取当前电网中与各检测指标对应的电网基础数据;\n[0088] S302,按照各检测指标对应的评判函数,计算相应电网基础数据的评判分数;\n[0089] 本具体实施例中,步骤S301~步骤S302与上述实施例的步骤S101~步骤S102相似,在此不再赘述。\n[0090] S303,将各电网基础数据对应的评判分数与当前电网相应检测指标的权值相乘;\n[0091] 其中,检测指标相应权值的设置方式可以为:\n[0092] 构建由技术合理性、安全可靠性、经济性为一级评估指标、各检测指标为相应指标类别的末级评估指标的多级指标体系;\n[0093] 根据当前电网特性,为各评估指标设置一权值,且同一指标类别的同一级评估指标对应权值之和为1。\n[0094] 例如:可以为当前电网设置表1所示的多级指标体系:\n[0095] \n[0096] 表1\n[0097] 表1中,技术合理性、安全可靠性以及经济性为一级评估指标;对于技术合理性而言,其对应的下一级包括:高压主变不满足N-1、配变、中压线路、开关四种指标类别,同时,这四种指标类别又可以包括细分后的指标类别,而各检测指标为相应的指标类别的末级评估指标,例如:平均主干线长度为主干线过长的末级评估指标;无油化率为开关的末级评估指标等。\n[0098] 并且,表1中,同一指标类别的同一级评估指标对应权值之和为1。例如:技术合理性、安全可靠性、经济性为同一指标类别,其对应的权值之和为1;A.2.1配变运行年限、A.2.2高损耗配变以及A.2.3单台容量非标准化属于同一指标类别:A.2配变的同一级别,因此,其权限之和为1。\n[0099] S304,利用所确定的各检测指标对应的相乘结果以及各评估指标对应的权值,确定各个一级评估指标对应的评判分数;\n[0100] 本实施例中,在所设计的多级指标体系中,每一评估指标设置有一权值,因此,在确定得到各个检测指标对应的相乘结果后,可以结合各评估指标对应的权值,进一步确定出各个一级评估指标对应的评判分数。可以理解的是,该评判分数位于特定数值范围内。\n[0101] S305,将各个一级评估指标对应的评判分数与相应权值相乘;\n[0102] S306,将各个一级评估指标对应相乘结果的和作为当前电网的评判分数;\n[0103] S307,将所述当前电网的评判分数对应的性能指数确定为当前电网的性能检测结果,以完成当前电网性能检测。\n[0104] 本实施例中,根据当前电网各检测指标构建了一多级指标体系,并通过特定的算法为该体系中的各评估指标设置了相应的权值;当获取各检测指标对应的电网基础数据后,利用相应的评判函数确定出各电网基础数据对应的评判分数,并将各评判分数与相应的权值进行相乘,进而确定出该多级指标体系中一级评估指标对应的评判分数,并根据该评判分数以及相应的权值确定当前电网的评判分数。本方案中,多级指标体系中各评估指标的权值根据电网的特性进行设定,使得性能检测结果可以体现出当前电网的特性,因此可以实现对不同电网的有效性能检测。\n[0105] 通过以上的方法实施例的描述,所属领域的技术人员可以清楚地了解到本发明可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。\n[0106] 相应于上面的方法实施例,本发明实施例还提供一种电网性能检测系统,如图4所示,可以包括:\n[0107] 基础数据获取模块110,用于获取当前电网中与各检测指标对应的电网基础数据;\n[0108] 评判分数确定模块120,用于按照各检测指标对应的评判函数,计算相应电网基础数据的评判分数;\n[0109] 评判分数处理模块130,用于将各电网基础数据对应的评判分数与当前电网相应检测指标的权值相乘;\n[0110] 电网分数确定模块140,用于利用所确定的相乘结果,确定当前电网对应的评判分数;\n[0111] 检测结果确定模块150,用于将所述当前电网的评判分数对应的性能指数确定为当前电网的性能检测结果,以完成当前电网性能检测。\n[0112] 其中,评判分数处理模块中检测指标相应权值的设置方式为:\n[0113] 根据当前电网特性,为各检测指标设置一权值,且各检测指标对应权值之和为1;\n[0114] 相应的,所述电网分数确定模块具体用于:\n[0115] 将所确定的各相乘结果之和作为当前电网对应的评判分数。\n[0116] 其中,评判分数处理模块中检测指标相应权值的设置方式为:\n[0117] 构建由技术合理性、安全可靠性、经济性为一级评估指标、各检测指标为相应指标类别的末级评估指标的多级指标体系;\n[0118] 根据当前电网特性,为各评估指标设置一权值,且同一指标类别的同一级评估指标对应权值之和为1;\n[0119] 相应的,所述电网分数确定模块具体用于:\n[0120] 利用所确定的各检测指标对应的相乘结果以及各评估指标对应的权值,确定各个一级评估指标对应的评判分数;\n[0121] 将各个一级评估指标对应的评判分数与相应权值相乘;\n[0122] 将各个一级评估指标对应相乘结果的和作为当前电网的评判分数。\n[0123] 对于装置或系统实施例而言,由于其基本相应于方法实施例,所以相关之处参见方法实施例的部分说明即可。以上所描述的装置或系统实施例仅仅是示意性的,其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性劳动的情况下,即可以理解并实施。\n[0124] 在本发明所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统,装置和方法,在没有超过本申请的精神和范围内,可以通过其他的方式实现。当前的实施例只是一种示范性的例子,不应该作为限制,所给出的具体内容不应该限制本申请的目的。例如,所述单元或子单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或多个子单元结合一起。另外,多个单元可以或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。\n[0125] 另外,所描述系统,装置和方法以及不同实施例的示意图,在不超出本申请的范围内,可以与其它系统,模块,技术或方法结合或集成。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。\n[0126] 以上所述仅是本发明的具体实施方式,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,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
引用专利(该专利引用了哪些专利)
序号 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日 | 申请日 | 专利名称 | 申请人 |
1
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2008-11-19
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2008-02-28
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2
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2011-09-14
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2011-04-19
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被引用专利(该专利被哪些专利引用)
序号 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日 | 申请日 | 专利名称 | 申请人 | 该专利没有被任何外部专利所引用! |