席禹,林冬,于力,蔣文輝,陳光侵
(南方電網(wǎng)數(shù)字電網(wǎng)研究院有限公司,廣東 廣州 511365)
智能變電站網(wǎng)絡(luò)是電力調(diào)度網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分,是我國能源安全的關(guān)鍵基礎(chǔ)[1-3]。智能變電站具有高可靠性、高集成度、技術(shù)先進(jìn)等優(yōu)勢,采用智能設(shè)備、數(shù)字信息傳輸和網(wǎng)絡(luò)信息共享,實(shí)現(xiàn)電力設(shè)備的自動(dòng)采集、測量、控制、分析、管理和報(bào)警等功能,最終實(shí)現(xiàn)智能變電站的無人值守和管理[4]。通過分析智能變電站的安全保護(hù)和控制措施及相關(guān)可視化技術(shù),可以實(shí)現(xiàn)智能變電站繼電保護(hù)裝置的實(shí)時(shí)監(jiān)控、電力負(fù)荷的合理控制、智能變電站的集中管理,保證智能變電站運(yùn)行的穩(wěn)定性。比如,智能變電站可以通過電力設(shè)備的自動(dòng)化運(yùn)行、管理、檢測以及分析等功能,實(shí)現(xiàn)無人值守、集中管理和實(shí)時(shí)監(jiān)控等先進(jìn)功能[5]。另外,從我國目前電力行業(yè)的發(fā)展角度來看,智能變電站的建設(shè)可以實(shí)現(xiàn)保障電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行、事故預(yù)防上報(bào)以及自動(dòng)化運(yùn)維等功能目標(biāo),但是,智能變電站自身的安全管理問題給相關(guān)運(yùn)營機(jī)構(gòu)帶來了新的挑戰(zhàn)[6]。為了提高智能變電站運(yùn)維效率和質(zhì)量,降低其安全風(fēng)險(xiǎn),有必要利用優(yōu)化手段對智能變電站及其所在的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行安全管控優(yōu)化升級。為此,本文提出了一種基于排球超級聯(lián)賽算法[7]的面向智能變電站測控及相量測量裝置(phasor measurement unit,PMU)的安全評價(jià)方法,能夠利用排球超級聯(lián)賽算法統(tǒng)籌計(jì)算網(wǎng)絡(luò)安全評價(jià)總度量。其基本思路是構(gòu)造包括變電站及PMU裝置本體在內(nèi)的多維層次結(jié)構(gòu)模型,結(jié)合各層次網(wǎng)絡(luò)的態(tài)勢分析,自下向上地逐級融合安全因素分析,利用排球超級聯(lián)賽算法中各策略模塊的高效合作,通過多次迭代對各層次多維安全因素進(jìn)行融合分析,最終給出目前包括變電站及PMU裝置本體在內(nèi)的整體系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。該技術(shù)簡單高效,具有可行性和通用性,為研究識別和評估威脅提供有力參考,并協(xié)助后續(xù)管控,依據(jù)相關(guān)控制數(shù)據(jù)對整個(gè)變電站系統(tǒng)進(jìn)行分析并給出決策建議,有利于提高變電站系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性。
根據(jù)變電站安全架構(gòu)需求,文獻(xiàn)[8]提出了一種使用自適應(yīng)維護(hù)顧問和系統(tǒng)維護(hù)優(yōu)化器的創(chuàng)新方法,以設(shè)計(jì)(實(shí)施)基于優(yōu)化條件的維護(hù)活動(dòng),并處理每個(gè)變電站出現(xiàn)的運(yùn)行變化。引入遺傳算法和粒子群優(yōu)化算法來解決變電站的維護(hù)成本和可靠性問題[9],并提出多目標(biāo)進(jìn)化算法來優(yōu)化變電站的維護(hù)策略。文獻(xiàn)[10]提出一種基于設(shè)備和應(yīng)用信息的變電站風(fēng)險(xiǎn)檢測方法,通過數(shù)據(jù)采集構(gòu)建了運(yùn)維信息模型,但沒有考慮到設(shè)備間的連接關(guān)系以及相應(yīng)的運(yùn)行重要等級。典型產(chǎn)品有美國施韋策工程實(shí)驗(yàn)室的SEL2020通信控制器[11]和賽比克公司的SMP網(wǎng)關(guān),兩者都提供智能電子設(shè)備的集成,并響應(yīng)遠(yuǎn)程用戶的各種維護(hù)請求,但是,我國變電站自動(dòng)化系統(tǒng)具有地域廣、廠家多、自動(dòng)化設(shè)備種類多的特點(diǎn),相應(yīng)的維護(hù)工具是私有的,彼此不同,所以安全評價(jià)方法也不通用,傳統(tǒng)的維護(hù)系統(tǒng)難以滿足我國電力二次系統(tǒng)安全保護(hù)的要求。針對上述問題,迫切需要提出一種高效的變電站安全評價(jià)方法[12],改進(jìn)維護(hù)模式。
構(gòu)建變電站測控及安全評價(jià)體系是變電站能夠穩(wěn)定高效運(yùn)行的關(guān)鍵,而這需要對影響變電站安全的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行系統(tǒng)的識別和評估,構(gòu)建應(yīng)用功能、外圍接口和用戶數(shù)據(jù)等多維度本體安全威脅分析模型和安全評價(jià)指標(biāo)體系。
基于變電站測控及PMU裝置本體安全威脅評估模型在構(gòu)建多層次、多維度網(wǎng)絡(luò)安全威脅評估指標(biāo)體系的基礎(chǔ)上,結(jié)合安全威脅態(tài)勢分析人員在綜合態(tài)勢、區(qū)域態(tài)勢、組織態(tài)勢不同層面的關(guān)注和需求點(diǎn),根據(jù)網(wǎng)絡(luò)間的通聯(lián)關(guān)系構(gòu)建綜合復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)、區(qū)域級復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)和組織級復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)3級復(fù)雜網(wǎng)絡(luò),模型框架如圖1所示。
圖1 變電站測控及PMU裝置安全評價(jià)體系
變電站測控及PMU裝置組織級復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)中的節(jié)點(diǎn)由主機(jī)、服務(wù)器或網(wǎng)絡(luò)設(shè)備構(gòu)成[13],網(wǎng)絡(luò)中的邊表示節(jié)點(diǎn)間的通聯(lián)關(guān)系;區(qū)域級復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)中的節(jié)點(diǎn)由該區(qū)域的組織構(gòu)成,網(wǎng)絡(luò)中的邊表示組織間的通聯(lián)關(guān)系;綜合復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)中的節(jié)點(diǎn)由多個(gè)區(qū)域構(gòu)成,網(wǎng)絡(luò)中的邊表示區(qū)域間的通聯(lián)關(guān)系。
針對以上問題和評價(jià)體系,本文提出了一種基于群體智能的變電站系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)安全評價(jià)方法,用于現(xiàn)有變電站測控及PMU裝置本體安全的評價(jià),并協(xié)助后續(xù)管控,使整個(gè)變電站系統(tǒng)能依據(jù)相關(guān)控制數(shù)據(jù)進(jìn)行分析并給出決策建議,有利于提高其系統(tǒng)安全性和穩(wěn)定性。如圖2所示,具體的變電站系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)安全評價(jià)方法,包括以下步驟:
圖2 變電站系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)安全評價(jià)步驟
(1)以變電站測控及PMU裝置本體在內(nèi)的各設(shè)備為節(jié)點(diǎn),各設(shè)備間通過有線/無線進(jìn)行互聯(lián),將連接關(guān)系映射為各節(jié)點(diǎn)間的邊,邊的權(quán)重值代表連接關(guān)系重要等級或優(yōu)先級的量化;
(2)計(jì)算各節(jié)點(diǎn)自身的安全風(fēng)險(xiǎn)類、狀態(tài)類和攻擊損失類評估要素,以獲得局部安全度量,利用排球超級聯(lián)賽算法,對所有局部安全度量及其所關(guān)聯(lián)的邊進(jìn)行統(tǒng)籌融合,計(jì)算出此時(shí)的全局安全度量;
(3)計(jì)算各劃分區(qū)域自身的安全風(fēng)險(xiǎn)類、狀態(tài)類和攻擊損失類評估要素,利用排球超級聯(lián)賽算法,對區(qū)域各類要素和全局安全度量進(jìn)行統(tǒng)籌融合,計(jì)算出此時(shí)各區(qū)域的綜合安全度量;
(4)計(jì)算整體綜合復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的安全風(fēng)險(xiǎn)類、狀態(tài)類和攻擊損失類評估要素,利用排球超級聯(lián)賽算法,將其與區(qū)域綜合安全度量進(jìn)行統(tǒng)籌融合,得出最終的網(wǎng)絡(luò)安全評價(jià)總度量。
步驟(2)中,所述的統(tǒng)籌融合所有局部安全度量及其所關(guān)聯(lián)的邊,利用公式(1):
式中:λ1~3—權(quán)重;
α—節(jié)點(diǎn)的安全風(fēng)險(xiǎn)類要素;
β—節(jié)點(diǎn)的安全狀態(tài)類要素;
γ—節(jié)點(diǎn)的攻擊損失類要素。
步驟(3)中,所述的統(tǒng)籌融合區(qū)域各類要素和全局安全度量,以計(jì)算出此時(shí)各區(qū)域的綜合安全度量,利用公式(2):
式中:λ1~3—權(quán)重;
V—節(jié)點(diǎn)的全局安全度量;
α—區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)類要素;
β—區(qū)域的安全狀態(tài)類要素;
γ—區(qū)域的攻擊損失類要素。
上述由Reza Moghdan等人提出的排球超級聯(lián)賽算法的流程如圖3所示,包括以下模塊:
圖3 超級排球聯(lián)賽算法流程
用于起初所有個(gè)體生成與屬性分配,此期間全部個(gè)體被視為無差異,經(jīng)過隨機(jī)分配、適應(yīng)度計(jì)算后,完成整個(gè)初始化過程,利用公式(3)進(jìn)行初始化:
式中:Ut,Lt—隊(duì)伍t中各隊(duì)員屬性值的上下界;
—隊(duì)伍t的場上隊(duì)員的屬性;
—隊(duì)伍t的候補(bǔ)隊(duì)員的屬性;
r1,r2—隨機(jī)數(shù)。
用于賽季中的賽事安排以及隊(duì)伍間勝負(fù)的判定,其中勝負(fù)概率依據(jù)隊(duì)伍各自所擁有的能量屬性進(jìn)行計(jì)算。隊(duì)伍能量屬性計(jì)算公式如下:
式中:f(·)—目標(biāo)函數(shù);
N—參加比賽的隊(duì)伍數(shù)目。
計(jì)算隊(duì)伍t1贏得比賽的概率:
同理,可知隊(duì)伍t2贏得比賽的概率為Pwinner(t2,t1)。通過比較Pwinner(t1,t2)和Pwinner(t2,t1)兩者大小,較大者判定為勝利的隊(duì)伍。
用于提高勝方隊(duì)伍的水平,作為獎(jiǎng)勵(lì)以推動(dòng)個(gè)體進(jìn)化,其中所涉及的提高方法為學(xué)習(xí)自身長處,并汲取最強(qiáng)隊(duì)伍的優(yōu)點(diǎn)。作戰(zhàn)水平提高公式如下:
式中:r1,r2—隨機(jī)數(shù);
Tf(n)*—場上最佳隊(duì)伍;
Ts(n)*—最佳候補(bǔ)隊(duì)伍。
用于修正負(fù)方隊(duì)伍的作戰(zhàn)策略與整體規(guī)劃中的缺陷,此期間其教練會利用自身豐富經(jīng)驗(yàn)調(diào)整隊(duì)伍分配,確保在下次比賽中的表現(xiàn)能有所提高。
用于彌補(bǔ)負(fù)方隊(duì)伍個(gè)體間水平的參差,以改善其整體水平,此期間其教練會綜合分析賽場上各位隊(duì)員的表現(xiàn)和整體作戰(zhàn)方案的優(yōu)劣,并積極融合勝方表現(xiàn)的優(yōu)點(diǎn);所用公式如下:
式中:r1,r2—隨機(jī)數(shù);
Ut,Lt—隊(duì)員屬性值的上下界;
—隊(duì)伍t的場上隊(duì)員屬性;
—隊(duì)伍t的候補(bǔ)隊(duì)員屬性。
用于提高所有隊(duì)伍的理論知識水平和實(shí)際作戰(zhàn)能力,在此過程中,各個(gè)隊(duì)伍教練會和場外專家一起分析總結(jié),并學(xué)習(xí)表現(xiàn)前三強(qiáng)隊(duì)伍的優(yōu)點(diǎn),對各自隊(duì)伍的隊(duì)員能力進(jìn)行提高,對各自的作戰(zhàn)方案進(jìn)行升級,從而提高勝出概率。
式中:r1,r2—隨機(jī)數(shù);
C—常數(shù);
m—當(dāng)前迭代次數(shù);
M—事先設(shè)置的最大迭代次數(shù);
R={1,2,3},為前三強(qiáng)的隊(duì)伍;
x={f,s},為隊(duì)伍中的場上隊(duì)員和候補(bǔ)隊(duì)員。
本實(shí)施案例采用一種智能變電站的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)安全評價(jià)方法:首先,構(gòu)造包括變電站及PMU裝置本體在內(nèi)的多維層次結(jié)構(gòu)模型;隨后,結(jié)合各層次網(wǎng)絡(luò)的態(tài)勢分析,自下向上地逐級融合安全因素分析,利用排球超級聯(lián)賽算法中各策略模塊的高效合作,通過多次迭代對各層次多維安全因素進(jìn)行融合分析;最后,給出目前包括變電站及PMU裝置本體在內(nèi)的整體系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。實(shí)施本方法后,可以有效完成包括變電站及PMU裝置本體在內(nèi)整體系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。
提出一種基于排球超級聯(lián)賽算法的智能變電站安全評價(jià)方法,可以面向智能變電站測控及PMU裝置的安全評價(jià)方法,能夠利用排球超級聯(lián)賽算法統(tǒng)籌計(jì)算網(wǎng)絡(luò)安全評價(jià)總度量。該技術(shù)簡單高效,具有可行性和通用性,為研究識別和評估威脅提供有力參考,并協(xié)助后續(xù)管控,使整個(gè)變電站系統(tǒng)能依據(jù)相關(guān)控制數(shù)據(jù)進(jìn)行分析并給出決策建議,使智能變電站系統(tǒng)更加安全、穩(wěn)定。