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基于聚类的无功电压控制分区算法研究以及AVC在地区电网的应用

发布时间:2020-08-15 16:38
【摘要】:电力系统实施无功/电压分区控制的一个原因是,随着系统规模越来越大、结构越来越复杂,从整体和全网角度对每一节点电压的控制来实现全网电压的控制越来越困难,因此有必要实行分级分区域的控制,通过将整体网络划分区域进行分散控制。一方面可以减少控制规模和响应时间,实现快速的调整;另一方面可减少区域间的相互影响;最终通过整体统筹,实现综合利益最大化。这就引出一个问题,如何对电网区域进行划分,才能既实现电压无功的快速调整目标,又不会造成调控过程中区域间的严重相互影响? 本文着重对基于电气距离和聚类算法的电力系统分区算法进行研究,研究了两种基于电气节点间距离和聚类算法的无功/电压分区算法,一种是基于电气节点间相互的电气距离进行分区,一种是基于无功源与电气节点间的电气距离进行分区。通过结合统计学参数判断与实际管理的便利性相结合,对算法中分区个数的选择进行了研究。通过对IEEE30节点的实际应用,深入了解了两种模型的可操作性和实用性,尤其对PV节点的归并处理做了研究,并采用多维标度变换法和脸谱法等对数据分类进行了直观分析。
【学位授予单位】:华南理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:TM761.1
【图文】:

无功电压,静特性曲线,综合控制,无功功率


第一章 绪论,且可能相差很大,一般情况下线路末端的电压就比线路首端综合控制和调整比有功频率的综合控制更为复杂和困难,需,通过一定的控制原理和方案,对系统中不同的无功补偿设备压的综合控制。传输与平衡平衡是指电力系统中各无功源发出的无功功率满足系统负功率要达到平衡:一是系统中无功源发出的无功功率应与系要的无功功率相平衡;二是系统无功电源设备容量应有一定应满足系统实际无功需求和备用无功需求之和。的无功电压静特性曲线见图 1-1:

曲线,九区图,网损,监控点


第三章 AVC 在地区电网和电厂的应用概况分析子系统:包括曲线查询(电压、负荷、档位变化、电容器动作等曲线)、报表统计。3.4 地区电网 AVC 系统的控制策略:地区电网 AVC 系统的控制策略采用基于专家系统的九区图法。在实施时,运行调试人员凭借已有经验和无功电压控制的具体要求,制定出电压、无功的上限、下限、正常偏大、正常偏小的界限,通过上述界限,人为地将电压和无功构成的平面分成了 17个区,对于可能出现的各种情况,针对每个区制定了不同的调节控制策略,形成了一套基于规则的专家系统。

逻辑结构图,子站,电厂,四遥功能


图 3-3 AVC 逻辑结构图 电厂 AVC 子站系统功能系统主要功能包括(1) 为满足自动实时控制的数据来源需要,AVC 子站系统可实现传统四遥功能、遥调、遥控等[19]:可独立获得各台机组的母线电压、定转子电流、有功无功电电压等电厂内各类遥测信息,也可读取 RTU 转发的上述数据,并分别将数据作为闭锁条件的独立信息来源;(2) 为满足远方自动闭环控制能源,须保证主站-子站之间完善的通讯功能,线以及网络通信方式,以及各种常用标准规约;(3) 为满足开环控制功能(就地控制),电厂子站 AVC 系统具备接收 AVC 主下发的电压计划曲线功能;

【参考文献】

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本文编号:2794371

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