1.一种考虑时变工况的海上风电场接入系统风险评估方法,其特征在于,包括以下步骤:1)确定海上风电场接入系统的n个关键设备的时变故障率;2)根据关键设备的时变故障率,通过蒙特卡洛法模拟关键设备的运行状态;3)根据关键设备的运行状态,通过图论法判断海上风电场接入系统是否失电,若是则计算并记录海上风电场接入系统的失电量,否则重复步骤2);4)判断是否满足收敛精度,若是则计算海上风电场接入系统的风险评估指标,否则重复步骤2);其中,所述的步骤2)包括:在0-1之间一次性抽取n个与n个关键设备一一对应的随机数,判断关键设备的时变故障率是否大于对应的随机数,若是则假设该关键设备故障停运,否则假设该关键设备正常运行,所述的图论法的具体过程包括:将海上风电场接入系统的主接线图转换为点边关系图,进而获得邻接矩阵,根据关键设备的运行状态以及邻接矩阵,获得可达矩阵,根据可达矩阵断海上风电场接入系统是否失电,所述的风险评估指标包括风电场失电量百分比H 1 ,所述的H 1 的计算公式为:其中,E L 为风电场失电量,E c 为风电场应发电量,所述的风险评估指标包括失电概率H 2 ,所述的H 2 的计算公式为:其中,m(s)为失电量为s的次数,M为步骤2)的执行次数,所述的关键设备包括风机、变压器和海底电缆,通过风机故障率模型确定风机的时变故障率,所述的风机故障率模型的表达式为:其中,λ 1 为风机的时变故障率,t和t n-1 分别为当前时刻和风机最近一次不完全维护时刻,X(t)为运行工况协变量,t为维护因子,α为回归系数,β为形状参数,η为尺度参数,通过升压站故障率模型确定变压器的时变故障率,所述的升压站故障率模型的表达式为:λ 2 =A 1 e C·HI其中,λ 2 为变压器的时变故障率,A 1 为比例因子,C为曲率系数,HI为健康指数,γ为环境因子,HI 0 为变压器初始投运时的初始健康指数,B′为老化系数,t′为变压器已运行时间,t 1 ′为最近一次执行不完全维护的时刻,t 2 为变压器执行不完全维护的年份,T为变压器预计寿命,HI end 为变压器终止健康指数。
2.根据权利要求1所述的一种考虑时变工况的海上风电场接入系统风险评估方法,其特征在于,所述的判断是否满足收敛精度的过程包括:41)计算失电风险期望 计算公式如下:其中,S为风电场失电量集合;42)计算风险评估指标的方差系数θ,计算公式如下:43)判断方差系数θ是否满足收敛判据公式,若满足,则判定满足收敛精度,否则不满足收敛精度,所述的收敛判据公式表达式为:θ≤ε其中,ε为设定值,通过海底电缆故障率模型确定海底电缆的时变故障率,所述的海底电缆故障率模型的表达式为:其中,λ 3 为海底电缆的时变故障率,L为海底电缆长度。
3.根据权利要求1所述的一种考虑时变工况的海上风电场接入系统风险评估方法,其特征在于,所述的运行工况协变量根据风机实际运行状态数据获取,具体过程包括:采集风机历史运行状态数据,构成样本集;根据样本集,通过模糊C均值聚类算法将风机的运行工况分为若干类,每类运行工况对应一种运行工况协变量;其中,所述的模糊C均值聚类算法的聚类准则如下:其中,J m 为价值函数,V 1 为运行工况类别总数,u vj 为第j个样本隶属于第v类运行工况的概率,d vj 为第j个样本与第v类运行工况聚类中心之间的欧几里得距离,m为模糊指数。