基于遗传算法的变电站维护优化策略研究.pdf
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1、2023 年 10 月基于遗传算法的变电站维护优化策略研究张波袁赵堃浩(国网山西省电力公司阳高县供电公司,山西 大同 038100)【摘要】基于时间的固定维护计划是变电站维护常规策略之一袁通过对其进行分析袁发现其存在维护成本高昂尧故障风险尧维护计划不合理等困境遥 采用遗传算法建立维护优化模型袁并定义适应度函数袁利用遗传算法进行优化搜索袁优化后的维护策略可以显著降低维护成本袁提高设备性能和可靠性袁并实现资源的合理分配遥 因此袁基于遗传算法的变电站维护优化策略具有重要应用潜力遥【关键词】遗传算法曰变电站维护曰优化策略曰维护成本曰设备可靠性【中图分类号】TM63【文献标识码】A【文章编号】1006-
2、4222(2023)10-0118-030 引言变电站作为电力系统中重要的节点,承担着电能传输、变换和配电的关键功能。变电站设备的稳健运行对于保障电网安全、提高供电质量至关重要。然而,长期运行和环境因素都可能导致变电站设备的老化和磨损,加之设备数量多和系统复杂,变电站维护面临着一系列挑战。在传统常规维护策略中,通常采用固定时间间隔进行维护,忽略了设备的实际状态和运行情况,导致资源浪费和维护成本高昂。此外,基于固定时间间隔的维护可能无法及时发现潜在问题,增加了设备的故障风险,同时也难以根据不同设备和环境特性调整维护计划,导致维护策略效果不尽如人意1。1 基于时间的固定维护计划与其困境基于时间的固
3、定维护计划是传统变电站维护中最常见的策略之一(图 1)。在这种维护计划下,设备的维护时间间隔是固定的,无论设备的实际状况如何,都按照预定的时间间隔进行维护1。这样的维护计划在实施过程中具有简单性和规律性,便于维护人员组织和安排。然而,按照固定时间间隔进行维护,容易忽略设备的实际状态和运行情况,导致资源浪费和维护成本高昂,提高了设备的故障风险。同时,也难以根据不同设备和环境特性调整维护计划,导致维护策略效果难以达到预期水平。1.1 维护成本高昂维护成本高昂是基于时间的固定维护计划面临的显著困境。基于时间的固定维护计划是按照固定时间间隔进行维护的,这意味着在设备未出现故障时,也会进行维护。这种维护
4、方式会导致人力、材料和时间出现不必要的浪费,提高维护成本,特别是在大规模变电站中,维护成本提高可能对变电站整体运营造成负担2。1.2 故障风险基于时间的固定维护计划难以充分考虑设备的实际状态和运行情况,这意味着可能无法及时发现设备的潜在问题,特别是那些突发性故障。例如,某些设备在运行一段时间后可能会出现程度逐渐加深的老化和磨损,但由于基于时间的固定维护计划并未考虑设备状态的变化,这些问题可能无法及时被记录与报告记录与报告生成维护报告预防性维护预防性维护对特殊设备进行检查反馈与调整收集数据调整维护计划设备识别与分类设备识别与分类制定设备清单设备维护时间设定设备维护时间设定建立维护日历维护计划执行
5、维护计划执行设备检查、清洁等图 1 基于时间的固定维护计划的运行策略电力信息1182023 年 10 月发现。这种情况下,无法提前预防或及时处理潜在问题,设备可能在不适当的时候出现故障,从而导致停电和生产中断,给电网的安全稳定带来潜在风险3。1.3 维护计划不合理基于时间的固定维护计划无法根据不同设备和环境特性进行个性化调整。这可能导致维护计划在某些方面不合理,无法最大限度地提升设备性能和延长设备寿命。在变电站中存在着各式各样的设备,其特性和工作环境各不相同。有些设备可能是电力系统的关键部件,其稳定运行对整个电网的正常运行至关重要。而有些设备则可能相对稳定,无须频繁维护。然而,由于基于时间的固
6、定维护计划具有固定性,通常无法根据设备的特性和重要性进行个性化调整,可能因对关键设备重要性缺乏充分的认识,导致对关键设备的维护不足,增加了潜在故障风险。2 遗传算法的应用价值2.1 维护策略优化遗传算法在变电站维护中具有重要的应用价值。传统基于时间的固定维护计划无法适应设备不同状态和运行情况的变化,导致维护效果不尽如人意,而遗传算法能够通过全局搜索和适应性调整,找到更加高效和经济的维护计划。遗传算法通过不断优化和适应个体解,可以有效优化维护策略,降低维护成本,提高维护效率。2.2 设备性能提升通过遗传算法优化维护策略,变电站可以及时发现并解决设备老化、磨损等问题,有效延长设备的使用寿命。传统基
7、于时间的固定维护策略通常忽略了设备的实际状态,导致未能及时发现和处理潜在问题,增加了设备故障的风险。而遗传算法能够根据设备状态进行智能化调整,使设备及时得到维护和保养,提高了变电站设备的性能和可靠性4。2.3 资源合理分配变电站作为一个复杂的系统,合理分配维护资源对于提高维护效率和资源利用率至关重要。遗传算法能够根据变电站设备的实际状态和维护需求,智能化地进行资源分配,使关键设备得到重点关注,合理分配维护资源。这样可以优先处理重要设备的问题,减少不必要的维护和资源浪费,从而提高维护效率和资源利用率。2.4 环境适应性提高变电站运行环境可能会受不同因素的影响,如气候、负载变化等。遗传算法能够根据
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