1.一种供电可靠性的确定方法,其特征在于,包括:确定电网中的每个网络组模型,其中,所述电网存在至少一个所述网络组模型,所述网络组模型由具有连接关系的设备节点组成;在所述网络组模型故障后,获取所述网络组模型故障恢复所需的时间信息,其中,所述时间信息包括:所述网络组模型中各个设备节点的停电时间;根据所述时间信息,确定所述电网的供电可靠性指标,其中,所述供电可靠性指标用于反映所述电网供电的可靠程度,所述可靠性指标包括:每个负荷点的供电可靠性指标、每个网络组的供电可靠性指标;其中,通过以下方式确定所述每个负荷点的供电可靠性指标: 其中,ASAI N 表示每个所述负荷点的供电可靠性指标,T表示统计周期,t N 表示所述负荷点在所述统计周期内的停电时间;通过以下方式确定所述每个网络组的供电可靠性指标: 其中,ASAI M 表示每个所述网络组的供电可靠性指标,P A 表示负荷点A的配变容量,P N 表示负荷点N的配变容量。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,确定电网中的每个网络组模型,包括:对所述电网进行扫描,得到第一模型,扫描方式为从变电站或母线开始沿线路扫描至每一条支路末端,所述第一模型为网络组模型简化前的模型;将扫描到的设备以及所述设备的属性进行存储。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,对所述电网进行扫描,得到所述第一模型之后,包括:将所述第一模型简化,得到网络组模型;根据所述网络组模型,获取具有开断功能的设备的状态,所述状态包括:导通状态和断开状态;根据所述具有开断功能的设备的状态,确定所述电网的运行方式。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,将所述第一模型简化,得到所述网络组模型,包括:将所述具有开断功能的设备外的其他设备作为所述网络组模型中的一个节点,以及设置所述具有开断功能的设备的两端的属性,所述属性包括:用于连接设备节点的连接端点以及所述网络组模型中位于末端的点,该位于末端的点不与网络组模型中的设备节点连接。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述时间信息,确定所述电网的供电可靠性指标,包括:获取所述各个设备节点中每个负荷点的时间信息;依据每个负荷点的时间信息,确定所述每个负荷点的供电可靠性指标;根据所述网络组模型中所述每个负荷点的供电可靠性指标以及配变容量,确定所述网络组的供电可靠性指标;根据所述电网中各个网络组的供电可靠性指标以及配变容量,确定所述电网的供电可靠性指标。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,通过以下方式确定电网的供电可靠性指标: 其中,P α 表示网络组α的配变容量,P M 表示网络组M的配变容量。
7.一种供电可靠性确定装置,其特征在于,包括:第一确定模块,用于确定电网中的每个网络组模型,其中,所述电网存在至少一个所述网络组模型,所述网络组模型由具有连接关系的设备节点组成;获取模块,用于在所述网络组模型故障后,获取所述网络组模型故障恢复所需的时间信息,其中,所述时间信息包括:所述网络组模型中各个设备节点的停电时间;第二确定模块,用于根据所述时间信息,确定所述电网的供电可靠性指标,其中,所述供电可靠性指标用于反映所述电网供电的可靠程度,所述可靠性指标包括:每个负荷点的供电可靠性指标、每个网络组的供电可靠性指标;其中,通过以下方式确定所述每个负荷点的供电可靠性指标: 其中,ASAI N 表示每个所述负荷点的供电可靠性指标,T表示统计周期,t N 表示所述负荷点在所述统计周期内的停电时间;通过以下方式确定所述每个网络组的供电可靠性指标: 其中,ASAI M 表示每个所述网络组的供电可靠性指标,P A 表示负荷点A的配变容量,P N 表示负荷点N的配变容量。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,第二确定模块,包括:获取单元,用于获取所述各个设备节点中每个负荷点的时间信息;第一确定单元,用于依据所述每个负荷点的时间信息,确定每个负荷点的供电可靠性指标;第二确定单元,根据所述网络组模型中所述每个负荷点的供电可靠性指标以及配变容量,确定所述网络组的供电可靠性指标;第三确定单元,根据所述电网中各个网络组的供电可靠性指标以及配变容量,确定所述电网的供电可靠性指标。
9.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质包括存储的程序,其中,在所述程序运行时控制所述存储介质所在设备执行权利要求1至6中任意一项所述的供电可靠性计算方法。
10.一种处理器,其特征在于,所述处理器用于运行程序,其中,所述程序运行时执行权利要求1至6中任意一项所述的供电可靠性计算方法。