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电网主型设备全生命周期风险管理模型及信息系统研究

发布时间:2017-08-31 11:19

  本文关键词:电网主型设备全生命周期风险管理模型及信息系统研究


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【摘要】:电力体制改革逐步推进,使得厂网分离,电网成为了发电与电力用户之间的重要枢纽。电网公司在西电东送、事故备用、调峰错峰等中的作用越来越大。在紧张的迎峰度夏时节中,在用电负荷频频创新高的形势下,电网更是充分发挥了大电网的优势,而电网主型设备作为电网的基础设施,是实现资源优化配置的基础,因此,电网设备管理在电网安全、经济运行等方面具有至关重要的作用。从全生命周期的角度出发,针对电网主型设备的风险管理理论模型及其应用进行深入研究,是电网建设的重要课题。(1)本文结合当前的电网企业设备管理的重要性,阐述了选题背景和意义、综述了设备生命周期管理和设备风险管理国内外研究现状,并对设备全生命周期风险管理相关基础理论进行了论述,包括设备全生命周期理论,风险及项目风险元传递理论以及霍尔三维模型。(2)在参考霍尔三维(知识维、时间维、逻辑维)结构的基础上,结合笔者所在团队提出的项目风险元传递理论,首次提出了适合电网主型设备风险管理的三维结构模型,三个维度包括生命周期维、风险管理过程维和风险管理方法维。其中,提出生命周期维由设备建设期、运行维护期和改造报废期构成;风险管理过程维由风险识别、风险评估、风险对策三个步骤组成;风险管理方法维由主观分析法、统计模拟法和智能解析法组成。(3)对于电网主型设备建设期风险管理研究,重点分析了三个方面,电网主型设备的供应商选择风险、电网变压器选型风险和电网主型设备的安装项目风险。在对供应商的风险评估中,引入灰色系统理论构建了风险评估指标体系,同时,针对评估的不确定性,建立了基于梯形模糊数的电网主型设备供应商风险评估模型;针对电网变压器的选型问题,从全生命周期成本管理的角度出发,利用系统动力学的系统性和相关性,建立了基于全生命周期成本的电网变压器选型的系统动力学模型。在对电网主型设备安装项目建设风险管理的研究中,引入通径系数分析构建了合理的设备安装项目风险评估体系,随后,将主观的直觉模糊集理论和客观的熵权法相结合,利用直觉模糊熵权法进行了主型设备安装项目风险评价,实现了定性方法与定量方法的融合。最后,针对实际风险分析,给出了电网主型设备建设期风险控制措施,主要从供应商风险控制、建设安装财务风险控制两方面进行了论述。(4)对于电网主型设备运行维护期风险管理的研究,利用粗糙集的简约功能将电网变压器运营风险的原始指标进行指标约简,再结合D-S证据理论的融合计算,构建了基于粗糙集和D-S证据理论的变压器风险等级评估模型;在主型设备的状态检修风险决策研究中,利用云模型实现了语言变量和定量概念之间的相互转化和相互映射,并利用灰色关联对TOPSIS方法的不足之处进行了改进,构建了基于云模型和改进TOPSIS法的设备状态检修风险决策模型;通过算例验证了模型的正确性和可行性。最后,建立了电网主型设备风险控制及反馈体系,论述了风险控制的相关措施和控制反馈。(5)对于电网主型设备报废回收期的研究,本课题结合工作实际,给出了电网主型设备报废标准,主要包括了风险评估标准和设备评估标准。(6)对电网设备全生命周期风险管理信息系统进行了研究,进行了信息系统的需求分析;结合电网设备全生命周期风险管理的特点进行了系统总体结构设计和系统功能分析;结合工作流技术进行系统业务流程设计和建模;在对当前流行的两大应用平台进行分析对比的基础上进行系统应用平台设计;给出了电网设备信息系统数据库和模型库的设计方案;提出了电网设备从建设期到运营期的集成设计方案,包括数据的集成和基于ESB的计算模型的集成;最后,对电网设备风险预警系统进行了研究,给出了设备状态预测子系统和基于模糊优选的风险测评子系统。
【关键词】:电网主型设备 全生命周期管理 三维结构模型 信息系统
【学位授予单位】:华北电力大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:F273.4;F426.61;TM73
【目录】:
  • 摘要5-7
  • Abstract7-15
  • 第1章 绪论15-31
  • 1.1 课题背景及研究的目的和意义15-17
  • 1.1.1 选题背景15-16
  • 1.1.2 研究目的及意义16-17
  • 1.2 国内外研究综述17-27
  • 1.2.1 设备生命周期管理17-20
  • 1.2.2 风险管理及相关技术20-24
  • 1.2.3 设备风险管理24-27
  • 1.3 主要研究内容27-28
  • 1.4 研究方案和创新点28-31
  • 1.4.1 研究方案28-30
  • 1.4.2 研究创新点30-31
  • 第2章 设备全生命周期风险管理相关基础理论31-39
  • 2.1 设备全生命周期理论31-33
  • 2.1.1 概念和任务31
  • 2.1.2 设备全生命周期管理的阶段31-33
  • 2.2 风险及项目风险元传递理论33-37
  • 2.2.1 风险的定义33-35
  • 2.2.2 风险的分类35-37
  • 2.2.3 项目风险元传递理论37
  • 2.3 霍尔三维结构37-38
  • 2.4 本章小结38-39
  • 第3章 电网主型设备全生命周期风险管理三维模型39-51
  • 3.1 三维模型框架结构39-43
  • 3.1.1 电网主型设备全生命周期风险分析39-42
  • 3.1.2 电网主型设备风险管理三维模型构建42-43
  • 3.2 电网主型设备风险管理生命周期维43-45
  • 3.2.1 设备建设期43-44
  • 3.2.2 设备运行维护期44
  • 3.2.3 设备改造报废期44-45
  • 3.3 电网主型设备风险管理过程维45-46
  • 3.4 电网主型设备风险管理方法维46-49
  • 3.4.1 主观分析法46-47
  • 3.4.2 统计模拟法47-48
  • 3.4.3 智能解析法48-49
  • 3.5 本章小结49-51
  • 第4章 电网主型设备建设期风险管理研究51-81
  • 4.1 电网主型设备供应商风险评估研究51-62
  • 4.1.1 电网主型设备供应商风险评估指标体系设计52-54
  • 4.1.2 语言型评估指标及权重处理方法54-58
  • 4.1.3 基于梯形模糊数的电网主型设备供应商风险评估58-60
  • 4.1.4 算例分析60-62
  • 4.2 电网主型设备选型风险评估研究62-72
  • 4.2.1 电网变压器全生命周期成本系统动力学分析63-66
  • 4.2.2 电网变压器选型全生命周期成本系统动力学模型66-68
  • 4.2.3 模型模拟68-72
  • 4.3 电网主型设备安装项目风险评估研究72-79
  • 4.3.1 基于通径系数分析的主型设备安装项目风险评估指标体系设计72-75
  • 4.3.2 基于直觉模糊熵权法的主型设备安装项目风险评价模型75-78
  • 4.3.3 算例分析78-79
  • 4.4 电网主型设备建设期风险控制79-80
  • 4.5 本章小结80-81
  • 第5章 电网主型设备运行维护期风险管理及设备报废标准研究81-105
  • 5.1 电网主型设备运营风险评估研究81-91
  • 5.1.1 粗糙集82-84
  • 5.1.2 D-S证据理论84-87
  • 5.1.3 基于粗糙集与D-S证据理论的变压器运营风险等级评估步骤87-88
  • 5.1.4 算例分析88-91
  • 5.2 电网主型设备状态检修风险决策研究91-100
  • 5.2.1 云模型和灰色关联TOPSIS方法92-94
  • 5.2.2 基于云模型和改进TOPSIS的设备状态检修风险决策模型94-96
  • 5.2.3 算例分析96-100
  • 5.3 电网主型设备运行维护期风险控制100-101
  • 5.4 电网主型设备报废标准分析101-104
  • 5.4.1 报废标准指标102
  • 5.4.2 报废指标的相关数学模型102-104
  • 5.5 本章小结104-105
  • 第6章 电网设备全生命周期风险管理信息系统研究105-125
  • 6.1 电网设备信息系统需求分析105-106
  • 6.2 电网设备信息系统总体设计106-110
  • 6.2.1 系统总体结构设计106-109
  • 6.2.2 系统功能分析109-110
  • 6.3 系统业务流程设计110-114
  • 6.3.1 业务流程设计需求110-111
  • 6.3.2 业务流程体系设计111-114
  • 6.4 电网设备信息系统数据库和模型库设计114-120
  • 6.4.1 系统数据库设计与管理114-115
  • 6.4.2 系统模型库设计与管理115-120
  • 6.5 电网设备从建设期到运营期的集成设计120-121
  • 6.5.1 电网设备数据的集成120-121
  • 6.5.2 基于ESB的计算模型的集成121
  • 6.6 电网设备风险预警系统设计121-124
  • 6.6.1 设备状态预测子系统122-123
  • 6.6.2 基于模糊优选的风险测评子系统123-124
  • 6.7 本章小结124-125
  • 第7章 结论与展望125-127
  • 7.1 结论125-126
  • 7.2 展望126-127
  • 参考文献127-137
  • 攻读博士学位期间发表的论文及其它成果137-138
  • 攻读博士学位期间参加的科研工作138-139
  • 致谢139-140
  • 作者简介140

【参考文献】

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本文编号:765283

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