层次分析法在城市电网电缆化改造中的应用
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基于层次分析法的配电网建设项目投资决策评价方法层次分析法是一种多因素决策的常用方法,可以在多个层面上对决策因素进行比较评价,以辅助投资决策。
在配电网建设项目的投资决策中,层次分析法也可以被应用。
首先,确定目标层次。
在配电网建设项目投资决策中,目标往往是实现最大化经济效益,在此基础上可以进一步确定具体的目标因素,如收益、投资风险、技术难度等。
其次,构建层次结构模型。
基于目标层次要素进行分析,将其拆分成若干个层次和子因素,每个层次和子因素之间存在“上下层次关系”和“代替或互补关系”,依此逐步建立层次模型。
然后,对各层次和因素进行量化分析。
量化方法可以基于统计数据、专家判断或成本-benefit分析等不同方法实现,将各个因素的贡献及重要程度转化为数值,以获得可比较的评估结果。
最后,进行综合评价。
根据权重比例计算出各因素权重值,并将其综合得分,得出总体评价指标,以判定该投资决策是否合理。
需要注意的是,在进行层次分析法时,应该参照实际市场环境,结合项目特点进行建模。
此外,要充分考虑不确定因素带来的影响,如政策环境、市场变化等,定期进行动态评估和修改,并适时调整决策。
总之,层次分析法为配电网建设项目投资决策提供了一种科学和系统的评价方法。
合理利用层次分析法可以减少投资风险、提高决策效率和精度,更好地实现决策目标,促进项目的成功实施。
作为一位AI助手,我无法准备与实际投资决策相关的数据。
因此,以下只是给出一个假设情境,希望对读者有所启发。
假设我们进行配电网建设项目投资决策评价,以下是可能的数据和相关分析:1.投资额:1000万元2. 折旧年限:10年3. 项目周期:5年4. 初始投资D:1000万元。
5. 更新换代费用U:100万元。
6. 预期收益:每年300万元,总计1500万元。
7. 资本回收期:3.76年。
8. 投资回报率:30%。
基于这些数据,我们可以进行如下分析:1. 投资额为1000万元,折旧年限为10年,因此每年折旧额为100万元(1000万元/ 10年)。
《基于模糊层次分析法的配电网规划的应用研究》篇一一、引言随着社会经济的快速发展和人民生活水平的不断提高,电力需求持续增长,配电网规划成为电力系统中至关重要的一环。
配电网规划的准确性、科学性和前瞻性直接影响到电力系统的安全、可靠和经济运行。
传统的配电网规划方法多以定量分析为主,但实际中存在诸多不确定性因素,如数据的不精确性、未来发展的不可预测性等。
因此,寻求一种更加科学、全面和灵活的规划方法成为当前研究的热点。
模糊层次分析法作为一种综合了模糊数学和层次分析法的规划方法,在配电网规划中具有广泛的应用前景。
本文旨在研究基于模糊层次分析法的配电网规划的应用,以期为配电网规划提供新的思路和方法。
二、模糊层次分析法概述模糊层次分析法(Fuzzy Analytic Hierarchy Process,FAHP)是一种将模糊数学和层次分析法相结合的决策分析方法。
该方法将复杂的问题分解为目标、准则、方案等层次,通过定性和定量相结合的方式,对各层次的因素进行模糊评价和权重分配,最终得出最优的决策方案。
FAHP具有考虑因素全面、灵活性强、操作简便等优点,适用于处理具有不确定性和模糊性的问题。
三、基于模糊层次分析法的配电网规划应用1. 规划目标与准则层次化在配电网规划中,首先将规划目标进行层次化划分。
一般来说,配电网规划的目标包括经济性、安全性、可靠性等方面。
在此基础上,进一步将目标细化为具体的准则,如电源分布、线路容量、设备选型等。
这些准则构成了配电网规划的层次结构。
2. 模糊评价与权重分配针对各层次的准则,采用模糊评价法进行定性和定量分析。
通过专家打分、问卷调查等方式,获取各准则的模糊评价矩阵。
然后,结合层次分析法,对各准则进行权重分配。
在权重分配过程中,考虑各准则的重要程度、相互关系以及影响因素的模糊性,使权重分配更加科学合理。
3. 决策方案优选在得到各准则的权重和模糊评价矩阵后,通过综合评价法对各决策方案进行优选。
《基于层次分析法的配电网运行经济性模糊综合评价》篇一一、引言随着电力系统的不断发展,配电网运行的经济性评价已成为电力系统规划和运营管理中的重要环节。
配电网的运营状况不仅直接影响到电力系统的可靠性和稳定性,也与电力企业的经济效益息息相关。
本文将采用层次分析法,结合模糊综合评价理论,对配电网运行经济性进行全面而深入的探讨。
二、层次分析法简介层次分析法(AHP)是一种解决多准则决策问题的定性、定量分析方法。
它将复杂的问题分解为多个层次和因素,对每个层次进行综合比较和分析,得出各个因素的重要程度排序。
基于这样的分析,可以得出最佳的决策方案。
在配电网运行经济性评价中,层次分析法能够有效地将复杂的经济性评价指标体系进行层次化处理,从而更好地进行综合评价。
三、配电网运行经济性评价指标体系配电网运行经济性评价指标体系包括多个方面,如设备投资成本、运行维护成本、能源损耗、供电可靠性等。
这些指标之间相互关联、相互影响,构成了一个复杂的系统。
为了全面评价配电网运行的经济性,需要从多个角度出发,建立一套完整的评价指标体系。
四、基于层次分析法的配电网运行经济性评价模型(一)建立层次结构模型根据配电网运行经济性评价指标体系的特点,将问题分为目标层、准则层和方案层。
目标层为配电网运行经济性评价;准则层包括设备投资成本、运行维护成本、能源损耗、供电可靠性等;方案层则为具体的配电网运行方案。
(二)构建判断矩阵并进行一致性检验在准则层和方案层中,通过专家打分法或问卷调查等方式,对各因素进行两两比较,构建判断矩阵。
然后进行一致性检验,确保判断矩阵的合理性。
(三)计算各因素权重及综合评价得分根据判断矩阵,计算各因素的权重。
然后结合配电网运行的实际数据,计算各方案的综合评价得分。
五、模糊综合评价理论的应用在配电网运行经济性评价中,由于各指标的度量单位和量纲不同,需要进行模糊化处理。
模糊综合评价理论能够有效地处理这种模糊性问题。
通过建立模糊评价集、确定各指标的权重及隶属度函数,可以对配电网运行经济性进行全面的模糊综合评价。
《基于模糊层次分析法的配电网规划的应用研究》篇一一、引言随着社会经济的快速发展和城市化进程的加速,电力需求持续增长,配电网规划的重要性日益凸显。
配电网规划是电力系统规划的重要组成部分,其目的是在满足用户电力需求的前提下,优化电网结构,提高供电可靠性和经济性。
传统的配电网规划方法往往忽视了不确定性和模糊性因素,难以满足复杂多变的实际需求。
因此,本研究采用模糊层次分析法,对配电网规划进行应用研究,以期为配电网规划提供一种新的思路和方法。
二、模糊层次分析法概述模糊层次分析法是一种综合运用模糊数学和层次分析法的决策分析方法。
它能够将复杂的决策问题分解为目标、准则、方案等层次,通过定性和定量相结合的方式,对各层次进行模糊评价和层次分析,最终得出决策结果。
该方法具有考虑因素全面、结果客观、操作简便等优点,适用于配电网规划中的多目标、多准则、模糊性等问题。
三、配电网规划中的应用研究1. 配电网规划模型构建在配电网规划中,应用模糊层次分析法需要构建相应的规划模型。
该模型包括目标层、准则层和方案层。
目标层主要是满足用户电力需求和提高供电可靠性;准则层包括电网结构、供电能力、经济性、环境影响等;方案层则是根据准则层的要求,提出多种可能的配电网规划方案。
2. 模糊评价与层次分析在构建好规划模型后,需要对各层次进行模糊评价和层次分析。
首先,对准则层进行模糊评价,运用模糊数学的方法,对各准则进行量化处理,得出各准则的权重和隶属度。
其次,根据各准则的权重和隶属度,对方案层进行层次分析,比较各种规划方案的优劣。
最后,综合考虑各种因素,得出最优的配电网规划方案。
3. 实例应用以某城市配电网规划为例,应用模糊层次分析法进行应用研究。
首先,根据该城市的实际情况,构建配电网规划模型。
其次,运用模糊评价和层次分析的方法,对各层次进行量化处理和比较分析。
最后,得出该城市最优的配电网规划方案。
通过实际应用发现,该方案能够满足用户电力需求,提高供电可靠性,同时考虑了经济性和环境影响等因素,具有较好的实用性和可行性。
层次分析法在城市电网规划中的应用摘要:随着我国经济的快速发展,城市居民的生活水平不断提高,用电需求也在不断的增加,各个城市的电网急需扩建和改造,通过制定良好的电网规范方案,对该城市电网规划的经济效益、投资成本、对周边环境的影响以及对该城市未来经济的发展都具有十分重要的作用。
通过层次分析法在城市电网规划中的应用,能够为城市电网规划提出一种崭新的思路,应该引起城市电网规划部门的重视。
关键词:层次分析法;城市电网规划;应用随着社会的快速发展,我国的城市化进程在不断的加快,城市的电网建设也得到快速的发展。
但是,城市电网规划通常会受到效益、环境、经济以及社会等众多方面的影响,单纯的依靠主观分析,很难判断电网规划决策的准确性,而电网规划决策又是城市电网发展的重要推动环节,因此,采取可靠、科学、合理的决策方法对城市电网规划具有十分重要的作用。
而现行的模糊数学决策法、博弈论法以及库存法等都存在不足之处,很难解决城市电网规划的所有问题,层次分析法能够有效的解决城市电网规划中其他方法不能解决的问题,再加上其具有科学、方法简单等优势,致使其被广泛的应用在城市电网规划中。
1层次分析法的概述层次分析法,即Analytic Hierarchy Process,简称AHP,是由Satty提出的一种多准则决策方法,该种方法具有定量和定性相结合处理各种决策因素的特点,再加上其具有简洁、灵活以及系统等方面的优点,致使其被广泛的应用在经济、社会以及电网等众多领域中。
层次分析法的原理表现为:建立清晰的层次结构,建立方案属性决策表,以此分析复杂的问题,然后引入测度理论,经过比较后,用相对标度把人的判断标准进行量化处理,形成判断矩阵,通过求解判断矩阵的权重,计算出决策方案的综合权重并排序。
2层次分析法在城市电网规划中的应用文章以某城市配电网为例,该城市配电网规划由高档居住、科研、教育、娱乐、展示、贸易以及汽车制造等众多相对独立的功能区所组成,该区电网规划包括的内容有:①新镇一期2.6 km2中压配电网;②核心区7.62 km2中压配电网;③全区58.6 km2高压配电网。
配电网规划中层次分析法的应用研究摘要:近年以来,对于城镇的电网规划,尤其是一些远景的规划,因其是城市规划中一个很重要组成部分,其地位越来越受到重视。
对于城网的配电网规划来说,每一个过程都要涉及到很多需要决策的问题,在实际工作中,要考虑配电网的负荷水平、配电网应该选择哪一个等级、变电站所处位置容量的选择等等问题。
有关城市配电网规划的决策问题,近年来出现了很多新的变化和发展趋势,其形式也日渐多样。
关键词:配电网;规划;层次分析法本文分析的是配电网规划中层次分析法的应用,所以首先要明确何为层次分析法,层次分析法,英文称为AHP。
其最初是作为一种思维决策的方式出现的,简单来说就是通过一定的模式来规范化思维决策的过程,面对很多既有定性因素,又有定量因素的决策问题,层次分析法是十分适用的。
一、层次分析法基本原理(一)应用层次分析法进行决策的基本步骤提到层次分析法,就要提到一位大师级的人物——美国著名的运筹学家、担任匹兹堡大学教授的T.L.Satty。
T.L.Satty在20世纪70年代率先提出了层次分析法。
层次分析法作为一种思维决策的方法,其主要优势在于:把复杂的问题分解为各个组成因素,按照每一层次各种因素的相对重要性,来得到达成目标的决策因素。
想要理解层次分析法,就必须理解其核心思想,简单来说层次分析法的核心思想就是:先分解再综合。
先将复杂问题进行分解,然后目标进行综合。
(二)应用层次分析法进行决策的基本过程1. 建立整个事件的层次结构。
当采用层次分析法进行决策判断时,首先要建立整个事件的层次结构。
因为层次分析法的核心思想在于:先分解后综合,所以对于层次分析法来说,层次结构的建立是能够把复杂事件简单化的关键环节。
层次结构的建立首先必须要经过对决策问题的深刻分析,其次要做到对决策目标的充分理解,最关键是要做到对决策主体意图的充分理解。
通常来说,层次结构的建立要分为以下几个过程,首先要明确所决策的目标,其次是要列出与所决策目标相关的各个因素,然后关键是分析相关因素的逻辑关系,经过详细分析之后分析绘制出层次结构图,如图1所示:图1.层次结构图2.建立方案因素决策表。
`层次分析法在电力行业决策问题中的应用[摘要] 层次分析法利用判断矩阵将各种定性影响因素量化后,再结合定量信息对问题综合决策。
该文简单介绍了层次分析法决策理论的原理、特点及其改良。
针对近些年层次分析法在电力行业决策中的初步应用,对其在电力系统中的研究工作和应用现状进展综述。
指出层次分析法在电力系统规划等几个方面有较好的应用前景。
[关键词]层次分析法;电力系统;判断矩阵1引言传统的决策方法如马尔可夫决策法、模糊数学决策法等仅利用影响待决策问题的量化信息求解,对于决策中各种理想和假设条件,论证分析说明,各种实施的建议[1]等定性因素那么忽略不计,决策方案在实际应用中难以令人满意。
层次分析法AHP(TheAnalyticHierarchy Process)利用判断矩阵将各种定性影响因素量化后,再结合定量信息对问题综合决策,一经提出即成为各行业研究的热点。
现今已在能源矿业、资源环境、建筑业、金融经济等领域成功地得到应用。
电力行业中的决策问题,很多受到部特性和经济开展、环境资源、政策导向等外部条件的影响。
AHP凭借其能够较好地解决多准那么、多目标问题,对定性定量影响因素综合处理,且方法简单、科学等的优势,于上世纪80年代被引入电力行业,在发电技术优化选择、工程工程评估、厂站选址、电源规划、负荷预测等方面成为研究的热点。
近几年,随着电力市场化改革的推进和厂网分开的实现,AHP已经在市场环境下的发输电公司考核评估、行业用户满意度评估等方面表现出广阔的应用前景。
2 层次分析法理论概述2.1 AHP的含义层次分析法(Analytic Hierarchy Process,简称AHP)是美国运筹学家、匹兹堡大学T. L. Saaty教授在20世纪70年代初期提出的,AHP是对定性问题进展定量分析的一种简便、灵活而又实用的多准那么决策方法。
它的特点是把复杂问题中的各种因素通过划分为相互联系的有序层次,使之条理化,根据对一定客观现实的主观判断构造〔主要是两两比拟〕把专家意见和分析者的客观判断结果直接而有效地结合起来,将一层次元素两两比拟的重要性进展定量描述。
《基于层次分析法的配电网运行经济性模糊综合评价》篇一一、引言随着社会经济的快速发展和电力需求的日益增长,配电网的运行经济性成为了电力行业关注的重点。
配电网作为电力系统的末端,其运行经济性的优劣直接影响到电力企业的经济效益和用户的用电体验。
因此,对配电网运行经济性进行综合评价,不仅有助于提高电力企业的运营效率,也有利于推动电力行业的可持续发展。
本文将采用层次分析法对配电网运行经济性进行模糊综合评价,以期为配电网的优化运行提供参考依据。
二、层次分析法概述层次分析法(AHP)是一种定性和定量相结合的、系统化的、层次化的分析方法。
它通过分析问题的多层次影响因素,将问题分解为不同的组成因素,然后根据各因素之间的关联影响以及隶属关系,将各因素按层次聚类组合,形成一个多层次的分析结构模型。
最后,通过两两比较的方式确定各因素的相对重要性,以实现决策目标。
三、配电网运行经济性评价指标体系构建配电网运行经济性评价涉及多个方面,包括技术、经济、环境等多个维度。
因此,构建一个科学、合理的评价指标体系是进行综合评价的基础。
本文从配电网的运行成本、供电可靠性、电能质量、环保性能等方面,构建了配电网运行经济性评价指标体系。
具体包括:1. 运行成本指标:包括设备投资成本、运维成本、线损等;2. 供电可靠性指标:包括供电可靠率、用户停电时间等;3. 电能质量指标:包括电压合格率、谐波等;4. 环保性能指标:包括节能减排效果等。
四、基于层次分析法的模糊综合评价模型本文采用层次分析法对配电网运行经济性进行模糊综合评价。
具体步骤如下:1. 确定评价目标及评价指标体系;2. 构建层次结构模型,将问题分解为不同的层次;3. 通过专家打分法或调查问卷等方式,确定各指标的权重;4. 构建模糊评价矩阵,对各指标进行模糊评价;5. 根据模糊评价矩阵和各指标的权重,计算综合评价结果。
五、实例分析以某地区配电网为例,采用基于层次分析法的模糊综合评价模型进行经济性评价。
《基于模糊层次分析法的配电网规划的应用研究》篇一一、引言随着经济社会的不断发展,电力需求持续增加,配电网规划成为了电力系统建设中的重要环节。
为了提高配电网规划的合理性和科学性,许多新的规划方法和理论被提出并应用于实践中。
其中,模糊层次分析法以其独特的优势,在配电网规划中发挥着重要作用。
本文旨在探讨基于模糊层次分析法的配电网规划的应用研究。
二、配电网规划的重要性及现状配电网是电力系统的重要组成部分,其规划的合理与否直接影响到电力系统的运行效率和供电可靠性。
随着城市化进程的加快和电力需求的增加,配电网规划的重要性日益凸显。
然而,由于配电网规划涉及的因素众多,包括电源分布、负荷预测、网络结构、设备选型等,使得规划工作具有较大的难度和复杂性。
传统的规划方法往往难以全面考虑各种因素,导致规划结果不尽如人意。
三、模糊层次分析法的基本原理模糊层次分析法是一种结合了模糊数学和层次分析法的多目标决策分析方法。
它通过将问题分解为多个层次和因素,对各因素进行模糊评价和权重分配,最终得出决策方案。
该方法能够处理具有模糊性和不确定性的问题,适用于配电网规划中的多目标、多因素、多层次决策问题。
四、基于模糊层次分析法的配电网规划的应用1. 建立配电网规划模型基于模糊层次分析法,建立配电网规划模型。
首先,将配电网规划问题分解为多个层次和因素,包括电源分布、负荷预测、网络结构、设备选型等。
其次,对各因素进行模糊评价,确定各因素的权重。
最后,根据权重和评价结果,建立配电网规划模型。
2. 模糊评价与权重分配在配电网规划模型中,采用模糊评价方法对各因素进行评价。
通过专家打分、问卷调查等方式,获取各因素的模糊评价矩阵。
然后,根据矩阵计算各因素的权重。
权重反映了各因素在配电网规划中的重要性程度,为决策提供依据。
3. 决策方案制定与优化根据模糊评价和权重分配结果,制定多个决策方案。
通过对方案的可行性、经济性、环保性等方面进行综合评估,选出最优方案。
《基于模糊层次分析法的配电网规划的应用研究》篇一一、引言随着社会经济的快速发展和城市化进程的加快,电力需求持续增长,配电网规划成为了电力系统发展的重要环节。
传统的配电网规划方法往往基于精确的数据和模型,但在实际操作中,由于数据的复杂性和不确定性,精确的模型往往难以建立。
因此,如何有效地处理不确定性和模糊性成为了配电网规划的关键问题。
本文提出了一种基于模糊层次分析法的配电网规划方法,旨在为解决上述问题提供新的思路。
二、模糊层次分析法概述模糊层次分析法(Fuzzy Analytic Hierarchy Process,FAHP)是一种基于模糊数学和层次分析法的综合决策分析方法。
该方法能够将复杂的问题分解为多个层次,对每个层次的因素进行模糊评价和比较,从而得出综合决策结果。
在配电网规划中,模糊层次分析法可以有效地处理不确定性和模糊性,提高规划的准确性和可靠性。
三、基于模糊层次分析法的配电网规划应用1. 规划目标的设定在配电网规划中,首先需要设定规划目标。
这些目标通常包括供电可靠性、经济性、环保性等多个方面。
在设定目标时,需要考虑各种因素的权重和相互关系,以及不确定性和模糊性的存在。
通过模糊层次分析法,可以将这些目标分解为多个层次,对每个层次的因素进行模糊评价和比较,从而确定各目标的权重和优先级。
2. 数据处理和分析在配电网规划中,需要处理大量的数据,包括电力需求、电网结构、设备参数、环境因素等。
这些数据具有复杂性和不确定性,难以用精确的数学模型进行描述和处理。
通过模糊层次分析法,可以对这些数据进行模糊化处理和分析,将不确定性和模糊性转化为可量化的指标,从而更好地反映数据的实际情况。
3. 方案制定和评估在确定了规划目标和数据处理的基净上,需要制定多个配电网规划方案,并进行评估和比较。
通过模糊层次分析法,可以对每个方案进行多层次的模糊评价和比较,考虑各种因素的权重和相互关系,从而得出每个方案的优劣程度。
在此基础上,可以综合考虑经济性、技术性、环保性等多个方面的因素,制定出最优的配电网规划方案。
城市基础设施管理中层次分析法的应用引言城市是社会和经济活动高度集中的地方,是复杂的社会、经济与环境复合巨系统。
城市基础设施,是为企业生产和居民生活提供基本条件、保障城市存在和发展的各种工程及其服务的总称。
城市基础设施是社会化生产和专业化协作的产物,它能够排除城市集聚的障碍,满足市民生存和社会集聚的需求,同时促进城市的社会化。
近年来,随着我国经济的高速发展,城市化水平的提高,城市居民对城市基础设施的需求越来越大,而处于转型期的中国经济对城市基础设施的供给却相对不足,于是出现了基础设施的规划管理赶不上城市发展的速度,城市交通拥挤,重复性建设比较严重,基础设施项目建设周期过长等问题,本文的研究就是采用层次分析法,对城市基础设施管理的各种因素的重要性进行了分析排序,为政府决策提供依据。
1 城市基础设施管理影响因素城市基础设施管理的内容主要包括以下几个方面:1.1 城市供电、供水、供气等管理。
①建设管理,包括发展规划;场址选择;送电线路的路径选择。
②设备运行、检修管理,运行管理要坚持巡视检查;进行定期计划检修和事故抢修;预防季节性事故和外力破坏事故;加强技术管理。
③营業管理,一是做好用户业务扩充管理工作;二是加强质量管理和供应可靠性管理;三是抓好计划、节约、安全供应。
1.2 城市环境管理。
①水资源管理。
要防止地表水被污染,合理安排取水量。
地下水宜饮用,但需平衡采水与灌水,控制地面沉降。
②环境工程的建设管理,它包括水源、绿地、公园等管理。
③市容、市貌、卫生管理;④生态保护管理。
1.3 城市道路管理。
①对新建或改建道路的质量、进度的监督。
②对道路的维修和养护。
③路政管理。
包括掘路管理,占用路面管理已经被人为损坏道路的管理。
1.4 城市安全管理。
①各种防灾规划、设施的建设和维护。
②防灾预警预报系统和应急系统的建设和管理。
③社会安全管理。
2 城市基础设施管理层次分析模型2.1 层次分析法步骤在实际问题中,有些问题难以甚至不可能建立精确的数学模型来定量分析,定性分析不可避免;有些问题只需初步选择或者大致判断。
层次分析法在城市电网电缆化改造中的应用2009-11-3摘要:首先介绍了城市电网电缆化改造的基本方案,然后详细地论述了基于层次分析法的城市电网电缆化改造方法的原理和基本步骤,设计了功能区域评价的层次分析模型和10kV线路评价的层次分析模型,对整个城市电网架空线电缆化改造的工作进行了合理、有序的控制,实现了良好的社会经济效益。
关键词:层次分析法,城市电网,电缆化改造城市范围内的电网人地改造在国内将是史无前例的,同时也面临着复杂的控制规划问题。
城市中各地区都会有架空线电缆化改造的需求,因此需要通过某种方法对各个地区进行评判。
而架空线入地改造涉及的因素众多,协调各因素间的关系,制订架空线电缆化改造的可行性方案,使之尽可能符合工程实际要求,达到城市电网规划的预期效果,是城市电网架空线路电缆化改造工程的基础工作。
在电缆化改造评判的众多因素中,既有定量因素,也有定性的因素,而且各个因素之间关系复杂,从而使决策问题的难度增加。
层次分析法是一种定性与定量相结合,针对多层次、多目标规划决策问题的有效决策方法,具有高度的逻辑性、系统性、简洁性和实用性。
经过验算,基于层次分析法的城市电网电缆化改造方法有效可行,具有很好的应用价值。
目前,虽然城市电网规划和改造工作得到了重视,但是由于起步晚,国内关于城市电网架空线电缆化改造控制方法的研究并不多见。
城市电网电缆化改造工程涉及因素众多,而且相互之间关系复杂。
基于层次分析法的城市电网架空线电缆化改造方法能够有效地处理这些因素,得到合理的结果,供决策人员参考。
一、城市电网电缆化改造方案概述对于城市电网架空线入地改造的控制问题,国内学者提出广一些算法。
这些方法的思路是把某区域内有待改造的架空线所在的各条道路作为评价对象,通过某种算法计算道路的优先权重,然后按照优先权的大小对各道路上的架空线进行人地改造控制。
这种方法虽然对于决策具有一定的参考价值,但是它也存在局限性。
首先,这种方法只对某一小区域内的几条道路进行评价和控制,缺乏对整个城市或城区统一的规划和安排,不能很好地和整个城市电网的远期发展规划结合起来,因此,这种方法的适用范围是十分有限的。
层次分析法在电网规划评估中的应用简析【摘要】电力对我国社会与经济发展起着至关重要的作用,对于电网规划所制定方案的好坏和它的实施程度对其经济技术与满足长远的负荷发展需求都有非常关键的作用,对于规划方案制定一套科学、合理的评估指标系统是很重要的。
层次分析法把定性与定量结合起来,该分析法的特点是:系统性与层次性较高,在遇到复杂问题时,处理起来实用性与实效性都较好。
根据层次分析法制定系统和模型,分别制定目标层、准则层和子准则层,再利用模型去评估文中给出的方案。
【关键词】层次分析法;电网规划评估;应用电力企业随着我国科技的发展也产生了较大变化,电网规划中不断引进新的发展理念与先进技术,对于电网运行有效提高其安全性与可靠性,在电网规划中规模越来越大,复杂程度也越来越高,在确保经济能平稳与快速发展过程中,电网规划重要性也表现的很明显,同时电网特性不断丰富、功能不断增多,当然和外部环境之间的关系也更加密切。
1 对于电网规划的评估系统和层次分析法本文把电网规划的评估系统分成三个部分:安全性、经济性和优质性。
首先是安全性评估系统,它的内容主要包括电网发生的事故次数、线路上的负载率、N-1和N-2通过率、短路电流、电气设备的强迫停运率和非计划停运、充裕性和抗灾性能等;经济性评估系统,内容主要包括电网的固定资产数额、供电性能、售电量与对应收入、电力市场上的交易量、电网利用率等;优质性评估系统,内容主要包括供电可靠率、用户的平均停电时间总和、绿色能源的发电量比例、等效平均供电的耗煤量。
层次分析法诞生于上世纪70年代的美国,它分析定性问题时用的是定量分析的方法,该分析法特点是简单、灵活和实用并且制定决策时有多个准则需要考虑。
它将复杂问题的多种因素划分成相互之间有关联的有序层次,使它们变得较为条理化,通过对客观事物进行主观判断(大多数情况下是两两比较)把专家看法与分析者判断结果进行直接、有效的结合,把同一层次的元素在进行两两比较时所表现出的重要性对其作出定量描述。
如何运用区间层次分析法对城市电网规划进行综合评判【内容摘要】随着我国城市化进程的加快,电网结构存在的问题被日渐突显出来,严重影响了用户的用电需求。
对城市场电网进行大规模改造建设以提升供电能力和电能质量,提高电网供电可靠性,成为电网规划必须考虑的问题。
本文针对如何运用区间层次分析法对城市电网规划进行综合评判进行了探讨。
【关键词】1 引言随着经济的发展和人民生活水平的提高,尤其是城市化进程不断加快的今天,我国电网结构存在的问题被日渐突显,不仅越来越跟不上用户的用电需求,甚至对经济建设造成一定的制约。
如何构建出经济、合理,符合城市发展需求的城市电网,成为城市电网规划所需要考虑的重点问题。
实际上,城市电网的规划是一件极为复杂的事情,涉及众多相互关联的分部系统,在规划时需要综合考虑诸多确定和不确定因素的影响,包括环保、占地、走线、投资、可靠性等等问题。
区间层次分析法是一种多属性决策分析方法,能有效处理不确定性因素的多属性决策权重问题,应用于城市电网规划的综合评判中有较高的价值。
下面,本文就如何运用区间层次分析法对城市电网规划进行综合评判进行简要的探讨。
2 城市电网规划综合评判的现实需要2.1 城市电网规划综合评判的发展城市电网规划需要综合考虑经济性、合理性与发展性等问题,做好城市电网规划对城市建设与经济发展有着重要意义。
实际上,城市电网规划并不能只局限于城市发展现状,而需要略有超前,但如果规划失误将会造成大量的投资浪费,影响电网服务能力和服务水平。
在城市电网规划中,需要对负荷进行正确的预测,包括总负荷、分区负荷、高负荷、低负荷,同时还要对城市电网的布局进行合理规划,确定合适的供电半径,选择合适的用户电压等级。
在此基础上,构建出灵活可靠的城市电网网架,提高电网供电的安全性和可靠性。
要达到城市电网规划所需要实现的几个方面的目标,就必须对决策因素、不确定因素、决策主体等进行综合考虑,建立起一个“柔性”的城市电网规划模型。
基于区间层次分析法的城市电网电缆化改造
葛少云;董智
【期刊名称】《中国电力》
【年(卷),期】2004(37)10
【摘要】提出基于区间层次分析法的城市电网电缆化改造方法,该方法通过用区间数代替点值对传统层次分析法进行改进,能较好地体现人为判断的不确定性,增强了对城市道路评价结果的可信度.此方法在上海市某区电网入地改造中得到应用,实践结果证明了区间层次分析法应用在城市电网入地改造工程中的可行性和实用性.【总页数】4页(P34-37)
【作者】葛少云;董智
【作者单位】天津大学,电气与自动化工程学院,天津,300072;天津大学,电气与自动化工程学院,天津,300072
【正文语种】中文
【中图分类】TM757;TM715
【相关文献】
1.城市电网改造中10~110kV电缆沟与排管组合紧凑型设计 [J], 谭振林
2.浅谈城市电网改造中电缆工程设计 [J], 刘功平
3.城市电网改造中电缆线路标准化、模块化设计简介 [J], 李强;刘维连
4.基于区间层次分析法的城市电网规划综合评判决策 [J], 肖峻;王成山;周敏
5.基于区间层次分析法的城市电网规划综合评判决策 [J], 肖峻;王成山;周敏
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层次分析法在城市电网电缆化改造中的应用2009-11-3摘要:首先介绍了城市电网电缆化改造的基本方案,然后详细地论述了基于层次分析法的城市电网电缆化改造方法的原理和基本步骤,设计了功能区域评价的层次分析模型和10kV线路评价的层次分析模型,对整个城市电网架空线电缆化改造的工作进行了合理、有序的控制,实现了良好的社会经济效益。
关键词:层次分析法,城市电网,电缆化改造城市范围内的电网人地改造在国内将是史无前例的,同时也面临着复杂的控制规划问题。
城市中各地区都会有架空线电缆化改造的需求,因此需要通过某种方法对各个地区进行评判。
而架空线入地改造涉及的因素众多,协调各因素间的关系,制订架空线电缆化改造的可行性方案,使之尽可能符合工程实际要求,达到城市电网规划的预期效果,是城市电网架空线路电缆化改造工程的基础工作。
在电缆化改造评判的众多因素中,既有定量因素,也有定性的因素,而且各个因素之间关系复杂,从而使决策问题的难度增加。
层次分析法是一种定性与定量相结合,针对多层次、多目标规划决策问题的有效决策方法,具有高度的逻辑性、系统性、简洁性和实用性。
经过验算,基于层次分析法的城市电网电缆化改造方法有效可行,具有很好的应用价值。
目前,虽然城市电网规划和改造工作得到了重视,但是由于起步晚,国内关于城市电网架空线电缆化改造控制方法的研究并不多见。
城市电网电缆化改造工程涉及因素众多,而且相互之间关系复杂。
基于层次分析法的城市电网架空线电缆化改造方法能够有效地处理这些因素,得到合理的结果,供决策人员参考。
一、城市电网电缆化改造方案概述对于城市电网架空线入地改造的控制问题,国内学者提出广一些算法。
这些方法的思路是把某区域内有待改造的架空线所在的各条道路作为评价对象,通过某种算法计算道路的优先权重,然后按照优先权的大小对各道路上的架空线进行人地改造控制。
这种方法虽然对于决策具有一定的参考价值,但是它也存在局限性。
首先,这种方法只对某一小区域内的几条道路进行评价和控制,缺乏对整个城市或城区统一的规划和安排,不能很好地和整个城市电网的远期发展规划结合起来,因此,这种方法的适用范围是十分有限的。
其次,该方法虽然考虑了影响架空线人地改造的一些因素,但是相关因素考虑的不完整,仅仅考虑了有关城市建设和环境方面的因素,而对城市电网相关因素却未能周详地考虑。
我们知道,城市电网架空线电缆化人地改造的根本目的是加强和优化城市电网的网络结构,提高配电网的供电能力,提高供电可靠性,而不仅仅简单地满足城市环境美化的要求,更不是简单的地下化。
因此,该方法在评价准则的完善方面仍需改进。
再次,该方法以架空线所在的道路为评判对象,这样按照评判结果来进行电缆化改造,势必在城市配电网中出现架空线和电缆交替供电的现象,这对提高城市电网的供电可靠性和供电能力是没有益处的,因此,评判对象的选取也不太合理。
针对城市电网架空线电缆化改造的问题,本文提出了新的决策控制方法,它的总体思路是:将城市电网架空线电缆化改造纳入整个城市规划以及城市电网规划之中,先将整个城市电网以各个变电站的供电区域进行分区,然后各个变电站分别在自己的供电范围内制订10kV架空线的电缆化改造计划。
在建立一个站内的层次分析模型时,全面考虑各种因素,以功能区域和10kV配电线路为评判对象,从而很好地解决于上述问题。
对于一个变电站内的架空线电缆化改造的控制,本文首次提出了基于层次分析法的城市电网电缆化改造方法。
该方法分两个阶段进行。
第一阶段:确定变电站供电范围内各个功能区域的优先改造顺序。
由于变电站在正常供电时都是开环运行、辐射式供电,因此,在控制规划时先按照城市功能对整个变电站的供电区域进行划分,分成几个小的城市功能区。
然后用层次分析法从城市建设、城市环境、电网结构以及可靠性、经济性等指标对这几个功能区域进行评价,得到优先权值,从而确定电缆化改造的优先顺序。
第二阶段:确定每个功能区域内10kV线路的改造顺序。
在各个功能区域内,用层次分析法从线路的城市环境、可靠性、经济性等方面对变电站在该功能小区内辐射出来的10kV中压线路进行评价,得到对该功能小区内中压架空线路的优先权值,从而确定该功能区域内各条中压线路的改造顺序。
这样,整个变电站供电区域内架空线的电缆化改造就有了一个合理的控制和规划,从而实现城市电网电缆化改造工程良好的社会经济效益。
二、层次分析法在城市电网电缆化改造中的应用根据本文提出的城市电网电缆化改造工程的总体思路可知,一个变电站供电区域内的架空线电缆化改造是整个城市电网架空线的电缆化改造工程的基本单元。
变电站供电区域内架空线电缆化改造分两个阶段来进行。
1.确定变电站供电范围内各个功能区域电缆化改造的优先顺序层次分析法综合评判决策首先建立决策问题的层次结构。
层次结构是把复杂问题分解简化的关键,必须建立在对决策问题深刻分析和对决策目标以及决策主体意图的充分理解之上。
层次结构的建立过程是首先确定决策目标,其次罗列出与该目标相关的各种因素(也称准则或属性),然后分析这些因素间的逻辑关系,最后绘制决策的层次结构图。
对各个功能区域进行综合评判的目标是确定各个功能区域电缆化改造的优先顺序,实现良好的社会经济效益。
根据层次分析、法的总目标,可以对各个功能区域可以从“改善城市环境”、“用户可靠性要求”、“工程经济性”和“区域地理位置”四个准则来进行评价。
“改善城市环境”指标在整个评价指标中占有重要的位置,城市电网电缆化改造的主要目的之—就是要改善城市中架空线纵横交错、乱如蛛网的局面,减少城市中的视觉污染,改善城市市容环境,因此,“改善城市环境”指标是一个重要的评价准则。
显然,如果某个功能区域中包含有景观地带、重点旅游区或繁华地段,则该功能区域将得到优先电缆化改造的机会。
“用户可靠性要求”指标是根据电缆化改造的最终目标确定的。
城市电网架空线电缆化改造的根本目的是加强和优化城市电网的网络结构,提高配电网的供电能力,提高供电可靠性。
为了对“用户可靠性要求”指标进行量化,可选取区域的平均负荷密度作为“用户可靠性要求”指标的代表。
平均负荷密度大,标志着该地区用户密集、可靠性要求高,而且架空线路的承载率也相对较高,容易出现故障。
因此,平均负荷密度大的功能区域得到优先电缆化改造的机会。
“工程经济性”指标是指该区域架空线电缆化改造费用相对于别的功能区域架空线电缆化改造费用的节省情况。
由于城市电网架空线电缆化改造的费用巨大,因此,改造工程的经济性是评价改造工程的重要指标之—。
为了对该指标进行定量化,我们选取该区域的L0kV中压架空线路总长度的倒数作为“工程经济性”指标的代表,因为一个区域架空线电缆化改造的费用是与该区域待改造的中压配电线路的总长度成正比的,待改造的中压线路越长,电缆化改造的费用显然就越高。
因此,用该地区的10kV中压配电架空线路总长度的倒数作为“工程经济性”指标的标度是有效的。
“区域地理位置”指标主要是指该区域在城市规划中的位置。
假设一个城市的市区分为内环、中环和外环,根据城市发展规划的规定,城市建设应按照“先内环,再内外环间,后外环”的顺序进行。
相应地,城市电网电缆化改造也应最先实现内环线路的电缆化改造,然后按照内外环之间、外环线外的顺序进行。
因此,“区域地理位置”也是一个必须考虑的参考因素。
在确定好层次决策的总目标和各个评价准则之后,就要确定待评价的各个方案,即功能区域的情况。
因此,要对变电站的整个供电区域进行分区。
分区之前,首先要对该变电站供电区域内的城市规划情况和电网规划情况进行调查分析。
一般情况下,一个变电站的供电半径大约在几公里之内。
变电站正常供电运行方式大多为开环运行、辐射式供电。
根据城市规划,城市—般可分成以下几个功能区:工业区、商业区、普通居民住宅区、高档居民住宅区、仓储区、市政区、学校区、娱乐区、风景区等。
因此,在分区时可以按照城市功能将变电站的供电区域分成若干个功能区域。
这几个功能区域就是我们要进行综合评判的对象。
这里要说明的是,在对变电站供电区域进行分区时,分区的个数要适中,既不要太多,也不要太少,一般以3—10个为宜。
确定好了层次分析模型的总目标、方案之后,我们就可以建立功能区域电缆化改造评判的层次分析模型,如图1所示。
2.分别确定各个功能区域内10kV中压线路电缆化改造的优先权重一个功能区域内通常有众多中压架空线路,由于电缆化改造工程量和所需费用庞大,对这些线路同时进行电缆化改造常常难以实现的,因此,功能区域内10kV架空线的电缆化改造需要进一步进行控制。
中压配电架空线路评判的总目标是确定各条中压线路电缆化改造的优先权值,实现功能区域内电缆化改造的社会经济效益最大化。
根据总目标,对功能区域内的中压线路,可以从“线路平均负载率”、“线路重要负荷”、“沿线道路等级”、“工程经济性”这四个指标来对它们进行评判。
“线路平均负载率”指标是指一条中压线路上实际负荷与线路承载的额定容量的比值,负荷率越高,虽然线路的利用率越高,但是可靠性越低。
当线路的负载率长期超过80%时,可靠性大大下降,应当更换线路或进行电缆化入地改造。
因此,“线路平均负载率”是评价架空线路电缆化改造的重要指标之—。
“线路重要负荷”指标是指在10kV中压线路上重要负荷的情况。
对于一级负荷,中断供电的后果是极为严重的:可能发生危及人身安全的事故,使工业生产中的关键设备遭到难以修复的损坏,以致生产次序长期不能恢复正常,造成国民经济的重大损失,使市政生活的重要部门发生混乱等。
一级负荷对供电可靠性有很高的要求,因此,对带有重要负荷的线路应优先进行电缆化改造。
“沿线道路等级”是指整个10kV中压线路沿途道路的等级水平,即景观道路和交通干道情况。
如果一条线路沿途的景观道路和交通干道较多,则该架空线路应该优先进行改造,这对于美化城市环境、改善城市形象具有十分重要的意义;“工程经济性”指标是指各条10kV中压线路电缆化改造时的投资费用情况及其相对优越性。
架空线电缆化改造工程的费用是相当高的,单位长度的中压线路电缆化改造都需要投入很多资金,因此,对一条中压配电线路进行电缆化改造时,必须从“工程经济性”方面对其进行考察和评价,考虑到城市建设和架空线路入地改造的紧迫性,短线路有较高的优先级,应先于长线路进行电缆化改造。
中压线路评判模型中的方案就是功能区域内所有从变电站辐射出的10kV中压配电架空线路。
城市里的中压变电站一般都是辐射型供电,其变电站容量的配置主要有2x40、2x50、2x63、3x40、3x50MVA等,中压变电站出线数从几根到几十根不等。
在划分功能区域时,一个功能区域内的中压配电线路尽量不要分得过多或过少,一般不少于3根而又不超过10根为宜。
确定了线路改造评判层次分析模型的目标、准则和方案之后,我们就可以建立10kV线路改造评判的层次分析模型,如图2所示。