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文檔簡介
1、暫態(tài)穩(wěn)定緊急控制和預(yù)防控制是電力系統(tǒng)穩(wěn)定控制的兩個主要手段,是電力系統(tǒng)安全運(yùn)行的重要防線。預(yù)防控制通過制定穩(wěn)態(tài)運(yùn)行點(diǎn),保證系統(tǒng)在該運(yùn)行點(diǎn)下發(fā)生常見預(yù)想故障時能保持暫態(tài)穩(wěn)定,而緊急控制通過在系統(tǒng)發(fā)生嚴(yán)重故障時制定相應(yīng)的控制策略,使系統(tǒng)保持暫態(tài)穩(wěn)定。兩者從兩個不同的側(cè)面提高電力系統(tǒng)的暫態(tài)穩(wěn)定,具有很強(qiáng)的互補(bǔ)性。同時,兩者的實(shí)時性要求較高,在面對規(guī)模巨大、模型復(fù)雜的電力系統(tǒng)時,必須引入高效的算法。
本文從緊急控制和預(yù)防控制兩個方
2、面,對電力系統(tǒng)的穩(wěn)定控制優(yōu)化算法進(jìn)行了更深入的研究,其主要研究工作如下:
(1)針對最優(yōu)切機(jī)切負(fù)荷問題,本文在已有文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上提出了一種基于約束轉(zhuǎn)化的內(nèi)點(diǎn)算法。文中的暫態(tài)穩(wěn)定判據(jù)采用每個時刻各發(fā)電機(jī)功角與中心慣量差值不超過最大允許偏差,即暫態(tài)穩(wěn)定采用過程約束,充分保證系統(tǒng)的暫態(tài)穩(wěn)定性,并推導(dǎo)了采用過程約束時暫態(tài)穩(wěn)定約束梯度的計算公式;然后采用預(yù)測校正原對偶內(nèi)點(diǎn)算法求解轉(zhuǎn)化后的最優(yōu)切機(jī)切負(fù)荷問題。
(2)針對一
3、般數(shù)值優(yōu)化算法存在收斂性問題,且難以應(yīng)對電力系統(tǒng)復(fù)雜模型的計算,本文提出了一種最優(yōu)切負(fù)荷問題的并行模式搜索算法。該方法是一種無梯度優(yōu)化方法,可以避免在復(fù)雜模型下暫態(tài)穩(wěn)定約束的梯度計算困難的問題,算法實(shí)現(xiàn)簡便,基本沒有收斂性問題。對于要反復(fù)進(jìn)行的暫態(tài)穩(wěn)定計算,調(diào)用PSS/E進(jìn)行動態(tài)仿真,實(shí)現(xiàn)了優(yōu)化算法與現(xiàn)有成熟商業(yè)軟件的結(jié)合,提高了仿真模型及方法的靈活性,增加了結(jié)果的可信度。同時,設(shè)計了一個合理的并行搜索框架,提高了搜索的效率。
4、 (3)提出了一種基于約束轉(zhuǎn)化的TSCOPF內(nèi)點(diǎn)算法。采用約束轉(zhuǎn)化技術(shù),將TSCOPF問題中的DAE轉(zhuǎn)化成一個暫態(tài)穩(wěn)定約束,并推導(dǎo)了暫態(tài)穩(wěn)定約束的梯度計算公式。在轉(zhuǎn)化過程中,潮流方程仍保留在優(yōu)化問題中,避免了迭代過程中出現(xiàn)潮流不可解的問題。暫態(tài)穩(wěn)定約束的Hessian矩陣采用BFGS近似,并在近似過程中考慮其稀疏特性,加快計算速度,而穩(wěn)態(tài)約束采用精確Hessian矩陣,提高算法收斂性。對于多預(yù)想故障TSCOPF問題,采用一個總的暫態(tài)
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