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考虑通信性能的智能电网故障分类与稳定性研究

发布时间:2022-12-25 10:50
  智能电网是未来电网发展的形态,其规模和复杂程度将极大地增加运行和控制的难度和脆弱性,而且,由于间歇式电源、柔性交流输电技术和与实时电价相关的柔性负荷大规模接入电网,电力系统运行和控制将极度依赖于信息反馈和信息决策。由此,智能电网将发展为物理能量系统和信息系统耦合而成的复杂网络,即电力信息物理融合系统(Cyber-Physical Power System,CPPS)。CPPS架构下,能量流与信息流将深度融合并相互影响,共同决定电力系统的功能和行为特征,可见,智能电网的分析和控制技术将离不开电力信息系统的耦合作用和影响。目前并没有形成CPPS的系统化建模和分析方法,本文设想未来的广域保护控制系统以现有的广域测量系统作为构架基础,因而将广域测量系统作为CPPS框架下的信息系统的表征对象,探索研究信息流的建模分析、基于采集信息时域信号的故障分类以及信息物理系统的动态耦合分析问题。本文首先阐述了广域测量系统(WAMS)时延的组成部分,建立WAMS时延模型,依据相量数据集中器(PDC)处理时延的存在对WAMS时延模型进行改进,并借鉴双邻接条件搜索算法提出矩阵循环搜索算法,用以确定相量测量单元(P... 

【文章页数】:74 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
摘要
ABSTRACT
第一章 绪论
    1.1 课题研究背景及意义
    1.2 国内外研究现状
        1.2.1 智能电网广域通信技术研究现状
        1.2.2 电网故障特征提取方法研究现状
        1.2.3 电力信息物理融合系统分析研究现状
    1.3 本文主要内容和章节安排
第二章 广域测量系统的信息流建模与计算
    2.1 广域测量系统信息流时延建模
    2.2 广域测量数据传输路径选择
    2.3 算例分析
    2.4 本章小结
第三章 考虑通信丢包的线路故障分类
    3.1 通信丢包及其应对措施
    3.2 遗传优化BP神经网络算法
        3.2.1 BP神经网络算法
        3.2.2 遗传算法
        3.2.3 遗传优化BP神经网络算法的实现
    3.3 基于智能算法的电网故障分类
    3.4 本章小结
第四章 考虑时延的智能电网稳定性分析
    4.1 时滞电力系统建模
    4.2 智能电网稳定性分析
        4.2.1 智能电网小信号稳定性分析
        4.2.2 智能电网暂态稳定性分析
    4.3 不同时延对电网稳定性的影响
    4.4 本章小结
总结与展望
参考文献
攻读硕士学位期间的研究成果
致谢


【参考文献】:
期刊论文
[1]电力信息物理相依网络统一建模分析[J]. 金家瑶,谭阳红.  电网技术. 2019(07)
[2]基于序分量移频变换的三相交流系统宽频域电磁暂态仿真[J]. 宋炎侃,陈颖,黄少伟,于智同,夏越,魏巍.  电网技术. 2018(12)
[3]基于PSS/E的MMC-UPFC机电暂态仿真方法[J]. 蔡晖,杨健,彭竹弈,谢珍建,宋鹏程,徐政.  电力系统保护与控制. 2018(19)
[4]基于CTP协议的路由算法优化设计[J]. 朱璇,李虹,刘云飞,张福全.  电子测量技术. 2018(16)
[5]考虑故障处理全过程的配电网信息物理系统可靠性评估[J]. 邓良辰,刘艳丽,余贻鑫,柏天缘.  电力自动化设备. 2017(12)
[6]电力企业广域网中MPLS VPN技术的应用探讨[J]. 王建宾,杨连营,汪文杰,林蔚.  低碳世界. 2017(32)
[7]电力通信网广域SDH建设方案及优化研究[J]. 广泽晶,王坤乾,张宁,唐佳,庞九凤,郭小溪,宋桂林.  电力信息与通信技术. 2017(11)
[8]融合时间同步策略的主从式信息物理系统协同仿真平台实现[J]. 周力,吴在军,孙军,苏晨,顾伟,施玉祥.  电力系统自动化. 2017(10)
[9]基于OPNET的智能变电站过程层网络建模方法[J]. 凌光,王志亮,吕建龙,何强.  中国电力. 2017(01)
[10]电力系统分析综合程序连续潮流算法的改进[J]. 杨小煜,陈兴雷,刘赫川,安宁,周孝信.  电网技术. 2017(05)

硕士论文
[1]智能变电站信息流静态计算与VLAN精细化配置研究[D]. 汪东.广东工业大学 2018
[2]WAMS广域通信业务的有效性建模与分析[D]. 罗红.华北电力大学 2012
[3]电力系统大范围时滞稳定研究[D]. 姜懿郎.天津大学 2010
[4]基于SDH的MSTP技术构建企业光纤通信网[D]. 徐立博.山东大学 2006



本文编号:3726468

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