依据新型电力系统所涉及的专业知识和实际运行约束条件 , 对新型电力系统的影响因素展开分析 , 将其分解为多个子系统 , 根据子系统生成影响要素集 , 构建新型电力系统的意识模型 。
建立邻接矩阵

文章插图
式中 , I为单位矩阵 。 该计算方法将矩阵A与I相加后进行同矩阵相乘 , 直至乘积矩阵保持不变 , 此时乘积矩阵为可达矩阵 。
构造结构层次图
采用规范方法与实用方法 , 利用步骤3)所求出的可达矩阵 , 建立结构层次图 , 观察整个新型电力系统影响因素之间对应的层次关系 。
构建解释结构模型
根据相关理论知识和实践经验 , 分析结构层次图从而得到解释结构模型 。 比较解释结构模型和现有经验意识模型 , 如有严重不符则返回步骤1)对相关因素及其影响关系进行修正 。
2 新型电力系统影响因素解释结构模型新型电力系统通过多类型能源之间的互相转化与补充 , 实现多系统间的协调配合 , 从而提高综合能源系统的有效性、灵活性和安全性 。 因此 , 在新型电力系统规划构建过程中应综合考虑对新型电力系统的供电可靠性、电能质量、经济效益、负荷种类等有直接或间接影响的因素 , 形成如图2所示的影响因素知识模型 。

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图2 新型电力系统影响因素知识模型
本文研究的对象是新型电力系统 , 记为因素S0;通过图2所示的知识模型 , 确定能源、环境、用户、产业为新型电力系统的主要影响因素集 。 影响因素集中主要包括清洁能源种类、能源总利用效率、气候类型、日照时间及光照强度、负荷特性曲线、各类产业比例结构等14个主要影响因素 , 分别记为因素S1~S14 。 另外 , 系统的供电可靠性记为因素S15 , 系统的电能质量记为因素S16 , 系统的经济效益记为因素S17 , 系统的负荷大小记为因素S18 。
新型电力系统发展过程中 , 供电可靠性、电能质量、经济效益及负荷大小是衡量新型电力系统优劣的标准 , 直接受新型电力系统影响 。 此外清洁能源种类及分布与所处地区日照、产业规模直接相关 , 因此将日照时间及光照强度S6与产业产值S13作为清洁能源种类及分布S1的直接影响因素 , 依此类推 , 最终确定19个因素之间的相互关系见表1 。

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表1 影响因素之间的相互关系
根据表1所列新型电力系统影响因素之间的关联关系 , 构建邻接矩阵A , 利用式(2)、式(3)对邻接矩阵A进行计算 , 得出的可达矩阵M见表2 。

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表2 可达矩阵M
从表2可以发现 , 新型电力系统的所有影响因素一共可以划分为7个层次 , 所有的影响因素都通过不同的角度对新型电力系统产生影响 。 其中 , 每一层影响因素只对上层影响因素有直接影响 , 而对下层影响因素没有直接影响 。
根据可达矩阵M , 运用解释结构模型的规范法与实用法建立新型电力系统结构层次图 , 如图3所示 。
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