编辑: 于世美 2015-05-21

3 ) 在山火的时间间隔满足幂律分布条件下[

2 7] , 其引发的输电线路故障时间间隔是否遵循现有研究 结论呈现指数分布, 触发输电线路故障的同类事件 之间是否随机、 独立, 各因素触发输电线路故障规律 的差异性需要研究. 本文定义输电线路山火告警风险为输电线路走 廊附近1k m 以内且与输电线路之间无隔离带的山 火.以湖南电网2

0 0 5―2

0 1 3年输电线路山火告警 风险和故障数据为基础, 首先分析了输电线路山火 告警风险的 日告警数―频率 、 输电线路故障的 时 间间隔―频率 的累积分布函数( C C D F) , 然后基于 F a n o因子(Fanof a c t o r , F F) 和Allan因子(Allanfactor,AF) 分析了输电线路故障时间序列的自相似 性, 探讨了输电线路山火告警风险和不同触发原因 输电线路故障的 时间间隔―频率 分布特征, 并解 释了分布特征形成的物理机制.

1 数据来源与分析方法 本文山火数据来自输电线路山火广域监测预警 系统, 剔除掉工业火点、 城市火点后, 包括了中国范 围内从2

0 0 4―2

0 1 3年36

5 3d的全部5

6 56

8 5条山 火信息.通过地理信息系统挑选出湖南省范围内山 火3

35 1 4条, 结合资产( 设备) 运维精益化管理系统 ( PM S 2.

0 ) , 所有2

2 0k V 及以上电压等级输电线路 的投运时间和输电线路山火监测预警的时间, 获得 湖南电网输电线路山火告警风险19

3 4个.本文的 输电线路故障数据以湖南电网为样本, 收集2

0 0 5―

2 0

1 3年发生的9

6 9条次2

2 0k V 及以上电压等级输 电线路的故障. 由任意随机点过程得到1个不连续的时间点过 程序列一般有2种方法: ①区间计数值序列;

②事件 时间间隔序列.本文在分析输电线路山火告警风险 时间分布规律时, 采用区间计数序列, 即将输电线路 山火告警风险数据按时间顺序排列构成序列x( t) , 以时间长度τ 将序列x( t) 分割成 m 个不重叠的区 间序列集合{ Nk ( τ) } , Nk ( τ) 为以时间长度τ 等间 距划分的第k 个窗口内输电线路山火告警风险次 数.附录 A 图A1中输电线路山火告警风险区间计 数值序列取时间长度τ 为2 4h. 在分析输电线路故障时间分布特征时, 采用事 件时间间隔序列方法, 将输电线路故障按照发生时 间顺序排列, 两个连续故障之间的时间间隔定义为: Δ t i= t i+1- t i (

1 ) 式中: t i 为第i次事件发生时刻.

2 输电线路山火告警风险时间分布规律 2.

1 输电线路山火风险季节周期性分布 本文以湖南省输电线路山火告警风险为例, 作出2

0 0 4―2

0 1 3年输电线路山火告警风险的时间序 列见附录 A 图A1.湖南电网输电线路山火告警风 险具有........

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