动态无功优化配置论文-张潮

动态无功优化配置论文-张潮

导读:本文包含了动态无功优化配置论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:多直流馈入系统,暂态电压稳定,发电机无功,调相机

动态无功优化配置论文文献综述

张潮[1](2018)在《多直流馈入系统动态无功优化配置研究》一文中研究指出因为高压直流输电系统在远距离、大容量输电以及区域电网互联上的优势,近年来我国投产了大量的直流工程,在负荷中心逐步形成了有多个直流落点的多馈入系统。多馈入系统电气结构复杂,大量使用半控型的晶闸管作为换流元件,在正常运行时需要消耗大量无功,增加了受端电网的无功压力,由于交、直流间的强耦合作用,如果故障后无法提供足够的无功支撑会导致直流换相失败甚至直流闭锁等连锁故障。本文针对多直流馈入系统的无功电压问题开展研究,根据多馈入系统特殊的电压要求研究动态无功的优化配置方法,具体包括以下内容:针对故障发生到故障后恢复的过程,以BPA为仿真平台分析了LCC型直流换流站在动态过程中的无功需求变化及其对受端系统暂态电压稳定性的影响;同时,通过调相机在不同励磁系统最大励磁电压、调压器增益、励磁时间常数下系统电压的恢复速度对比,找出影响多馈入系统暂态电压稳定性的关键参数,为调相机的配置提供依据。针对故障持续和故障后恢复两个阶段,对发电机在不同故障场景和不同初始运行状态下的无功备用能力进行了仿真分析,研究了影响发电机无功备用能力的相关因素以及发电机无功备用对多直流馈入系统电压稳定性的影响,并在此基础上提出了一种改进的发电机动态无功备用评价指标Q_(MITR)和相应的严重故障集筛选方法,通过该指标的计算可以清晰的描述发电机无功对多直流馈入系统电压稳定的贡献。为求解涉及到电力系统动态的优化问题,对BPA软件进行了二次开发,实现了Matlab优化程序与BPA潮流及稳定程序的交互计算,充分发挥了BPA在电力系统模型以及求解动态方程上的优势。最后,根据多直流馈入系统的电压无功要求提出了一种暂态电压稳定评价指标MITV,并结合发电机动态无功备用指标提出了一种计及发电机无功的多馈入系统调相机优化配置方法,该优化配置方法采用双层优化模型,其中,上层以最大化多直流馈入系统发电机动态无功备用能力Q_(MITR)为目标函数,通过优化发电机励磁参考电压充分发挥发电机的无功支撑能力;下层以最小化多直流馈入系统暂态电压稳定评价指标MITV为目标函数,以最优的电压恢复质量确定最优的调相机配置容量。算例结果表明本文所提配置方法充分发挥了多直流馈入系统中发电机的无功潜力,降低了对调相机配置容量的需求,减少了调相机的二次投入,同时,该方法相比以电压恢复质量为单一目标的调相机配置方法,故障后电压恢复质量更高,对提升系统暂态电压稳定性效果更好。(本文来源于《东南大学》期刊2018-06-01)

周仕豪,唐飞,刘涤尘,殷巧玲,郑永乐[2](2018)在《考虑降低暂态电压失稳风险的动态无功优化配置方法》一文中研究指出为了降低系统动态负荷尤其是电动机负荷比重越来越大带来的电网暂态电压失稳风险,提出了一种考虑降低暂态电压失稳风险的动态无功优化配置方法。综合考虑动态无功补偿装置的安装地点和容量,使得系统暂态电压失稳的风险最小和动态无功补偿的成本最小。该方法首先通过暂态电压失稳风险指标和灵敏度指标确定关键故障集合、动态无功补偿的候选节点,然后将各个动态无功补偿装置的容量作为变量引入烟花优化算法中求解。为了减少优化过程的时间,在优化算法中增加了一个火花筛选的环节。IEEE39节点算例仿真结果表明,该方法与仅考虑动态无功补偿装置地点的优化方法相比,在相同的无功补偿成本下能更好地降低暂态电压失稳风险。(本文来源于《电力系统保护与控制》期刊2018年07期)

陈意[3](2017)在《受端电网动态无功补偿优化配置研究》一文中研究指出随着交直流输电技术的发展和电网容量的不断增大,电网的稳定问题日益尖锐。交直流输电技术需要一定量的无功功率电源作支撑;电网容量的增大使得线路上传输的无功功率增大,故障后所需的无功功率支撑也变大,这些都使得电力系统的运行稳定性严重恶化。同时,受端电网中用电量大的工业用户(如生产铝和各种稀有金属的企业)也可能对系统的稳定产生不良影响。铝电厂在电压严重下降时需要降低本身的用电负荷,而带有大量重负荷的异步电动机,当无功补偿特别动态无功补偿不足时,容易引起电压崩溃。为提高受端系统的电压稳定性,需要对系统进行动态无功补偿。而这需要解决动态无功补偿优化配置过程中的布点、容量等问题。围绕以上问题,本文开展了以下几方面研究。本文首先从研究电压薄弱区域角度的出发,利用K-means聚类技术和灵敏度分析方法,研究系统的关键故障和无功配置灵敏节点。此方法能够在之后无功配置的优化过程中,缩小变量的维度,提高计算效率。为了定量评估实际大规模电网暂态电压稳定性,论文接着从暂态电压稳定的判据出发,分析故障后节点电压曲线的变化,提出用于判断节点和系统电网稳定性的指标。指标的计算可直接利用实际系统运行过程中进行的故障时域仿真结果数据,无需额外的仿真分析。同时该指标能够直接衡量系统在不同安装位置和不同安装容量下,系统的电压稳定性强弱,以量化计算安装无功补偿装置后系统的暂态电压稳定性。其次,为了兼顾各种性能指标,论文提出一个多目标优化模型,并基于NSGA-Ⅱ算法得到模型最优解的Pareto前端,作为无功补偿装置安装配置方案的最优解群。考虑到新型电力负荷设备的大规模应用,对供电系统电压质量提出了更高要求。论文提出基于质量工程理论的质量损失函数,对电压骤降引起的国民经济损失进行评估,从而将故障后的电压稳定状况转化为经济费用指标,在最优解的Pareto前端的基础上,对动态无功补偿进行最终优化。实现无功补偿装置在实际系统中技术性和经济性的统一。(本文来源于《华北电力大学(北京)》期刊2017-03-01)

侯杰群[4](2016)在《电力系统静态和动态无功电源优化配置方法》一文中研究指出能源分布的不均衡、经济发达地区的电能匮乏使得能源互联网的发展成为必然趋势。区域电网间的互联在提高供电可靠性、提高发电设备利用率、提高系统运行经济性等方面具有诸多优势。但是一旦骨干连接线路发生故障,可能引起互联区域的母线电压降低,甚至引发电压崩溃,最终造成大面积停电事故。近几年迅速发展的无功电源可以在线路发生故障后快速地提供大量无功功率、提高电压水平、降低系统损耗,并且应用的电压等级越来越高。但由于无功电源造价昂贵,不可能全面配置,因此对电力系统无功电源的优化配置问题进行研究,不仅具有理论意义,对电力系统的实际运行也具有重大意义。本文研究的具体问题是从电力系统安全性的角度出发,对电力系统进行静态和动态无功电源优化配置,使系统能够抵御危及电压安全的严重故障的威胁。针对大规模复杂电网进行无功电源优化配置前,要对研究对象做一些合理的简化,以减少计算时间和计算量。本文采用预想事故分析的方法,分别提出静态和动态的事故严重性指标及母线脆弱性指标来筛选出系统的严重故障集及脆弱母线集,在动态事故分析综合中考虑了母线电压的跌落程度、低电压持续时间和电压恢复时间。然后,采用灵敏度分析的方法计算了节点的静态和动态电压/无功灵敏度,通过对灵敏度指标排序确定了系统中各节点补偿效果的优劣,进而确定了无功电源的预选补偿区域。在获得系统严重故障集和预选补偿区域的基础上,分别进行静态和动态无功优化求解无功电源的最佳补偿容量。在静态无功电源优化配置过程中,从经济性的角度以电容器投资最小为目标函数。对严重故障的进一步简化是静态优化方法的一个关键,本文提出了主导故障的概念,它是严重故障集的一个子集,能够完全反映严重故障集的特征,进而提出了基于主导故障的多故障静态无功优化分析方法。考虑到电力系统离散变量和连续变量的混合特征,将静态无功优化看作一种混合整数非线性规划问题,采用分枝定界法结合原对偶内点法对无功优化模型进行精确求解。在动态无功优化过程中,本文分析了基本优化模型的不足,提出了动态电压轨迹越限积分的概念,通过动态电压轨迹越线积分对优化过程中的母线动态电压进行限制,形成电压稳定性约束;同时增加了发电机功角稳定性约束。采用一种均值方差映射算法求解动态无功优化模型,该算法通过映射函数将解向量精确限制在搜索范围之内,具有收敛速度快、不易陷入局部最优的优点。通过对IEEE 39节点系统的仿真分析验证了本文提出的无功电源优化配置方法的有效性,并以河北南网为例,应用本文方法对该电网进行了事故分析及灵敏度分析、静态和动态无功电源的优化配置,制订了现阶段河北南网的无功电源配置方案,通过比较补偿前后的电压幅值,验证了提出的配置方案对目标电网的电压水平确有提升作用,为无功电源的工程应用拓展了新思路。(本文来源于《华北电力大学》期刊2016-12-01)

黄小庆,阮驰骋,邹佳芯,曹一家,关维德[5](2016)在《考虑电网特性的动态无功优化配置方法》一文中研究指出提出一种考虑电网特性的、多准则动态无功优化配置方法。该方法在考虑电网拓扑结构和功率分布特性的基础上,以节点电压稳定的重要度指标,筛选出维持系统暂态电压稳定的重要节点;结合基于偏差量的节点电压稳定的薄弱度排序,快速确定补偿装置的候选安装点;利用改进轨迹灵敏度指标,分析补偿装置配置位置不同时,对多个关键故障的极限切除时间的提升效果和对全系统暂态电压稳定的改善效果的差异,选取最优安装点。最后,利用暂态电压稳定标准校验安装效果,确定最优容量,获得兼顾技术性与经济性的最优配置方案。所提方法通过IEEE 39节点算例进行了仿真验证。(本文来源于《电力自动化设备》期刊2016年09期)

何凌枫[6](2016)在《动态无功补偿优化配置模型和算法研究》一文中研究指出“西电东送,区域联网”是我国能源发展的基本策略。目前,我国“长叁角”和“珠叁角”等负荷中心均已形成典型的受端电网结构。受端系统电源不足,感应电动机等动态负荷比例高,其在故障期间及恢复过程中吸收的大量动态功率常常导致暂态电压稳定性问题。SVC等柔性交流输电系统(FACTS)可在电网出现严重的动态无功缺额时快速、及时地进行补偿,从而支撑电压,改善系统的暂态电压稳定性。然而,现阶段FACTS装置费用昂贵,这就引出在配置总容量受限的前提下,如何优化动态无功补偿地点和容量,以获得最大的投资效益的问题。本文在动态框架下研究动态无功补偿优化配置方法,主要完成了以下工作:(1)基于电压问题局部化的特点,提出一种基于电压分区-轨迹灵敏度指标的动态无功补偿选址方法。该法以电气距离最小为优化目标进行电压控制分区,再根据分区内轨迹灵敏度指标排序,确定动态无功补偿优化布点方案。(2)对轨迹灵敏度指标进行改进,提高计算效率,缩短计算时间。(3)提出预设故障集合筛选算法,精简故障集合,节约仿真时间。(4)提出基于遗传算法的动态无功补偿优化配置数学模型和算法,以系统在预设故障下暂态电压性能合格为约束,优化FACTS设备容量,兼顾了系统暂态电压性能和投资经济性两方面的要求。(5)以IEEE39节点系统为算例,验证了模型和方法的有效性。论文提出一套完整的动态无功补偿优化选址和容量分配方法,对于受端电网的暂态电压稳定性预防控制有一定的理论意义和应用价值。(本文来源于《广东工业大学》期刊2016-05-01)

杨鹏,毛弋[7](2016)在《基于动态无功源综合优化配置研究的新方法》一文中研究指出从非自治非线性多机电力系统暂态稳定性的机理和规律出发,将多机系统等值为单机—无穷大系统并应用扩展等面积法则快速计算暂态稳定裕度。在对区域内暂态稳定薄弱环节定量分析的基础上,考察动态装置对系统暂态稳定的提升效果,进而提出了结合暂态稳定裕度指标和极限切除时间指标综合优化方法,确定动态无功最佳配置方案。同时对动态装置补偿容量的确定也考虑了系统暂态电压稳定的限制。通过IEEE 39节点系统和某电网220 k V网架系统说明了该方法有效性。(本文来源于《红水河》期刊2016年01期)

张勇,罗滇生,范幸,李剑辉,辛拓[8](2015)在《非解析复变电力系统动态无功点优化配置》一文中研究指出动态无功补偿装置在电网中无功补偿的效果很大程度上取决于补偿点的选择。从非解析复变电力系统的动态分析方法出发,指出阻抗模裕度指标是电压稳定性分析最直观的指标,并利用该指标对系统薄弱环节进行一个初步判定。然后分析了系统在暂态扰动下失稳的过程,指出暂态稳定裕度指标是描述系统暂态扰动过程稳定性的最本质指标,利用动态无功补偿装置可以改善此指标。在此基础上,提出了一种结合阻抗模裕度指标和暂态稳定裕度指标的动态无功优化配置方法,比较各种无功配置方案下暂态稳定裕度指标的提升值以得到最优配置方案。通过IEEE39母线系统和广东电网220kV网络算例说明了该方法的有效性。(本文来源于《电力系统保护与控制》期刊2015年08期)

张勇[9](2015)在《动态无功装置优化配置及其协调控制应用研究》一文中研究指出由于能源分布和经济发展的不平衡,高电压、大容量、远距离输电和大电网的互联已经成为世界各国现代电力系统发展的主要趋势,如何保证电网的运行稳定性及安全可靠性引起了国内外学者的高度关注。动态无功补偿装置的诞生和发展为实现这一目标提供了新的控制技术和有效手段。对于实际大型受端电网,动态装置对电力系统无功支撑效果很大程度上取决于其在电网中的配置点、容量的选择以及与传统电压无功手段协调控制方法是否合理。本文分析了国内外动态无功补偿优化问题研究的现状及存在的问题,针对受端电网的实际特性展开研究,主要内容及成果如下:从基本原理出发,比较了典型动态无功补偿装置在提高电网静态电压稳定性、输电能力、暂态稳定性等方面的功能特性,得出了它们各自的适用范围。分析指出动态无功补偿技术在提高系统暂态稳定性方面独特的优势,为本文考虑系统暂态稳定的动态无功补偿装置安装点、安装容量的优化配置打下理论基础。以寻找动态无功补偿装置在电网中的配置点为出发点,考虑电力系统发生大停电事故的根本原因和动态无功补偿装置在暂态支撑方面具有独特优势的实际特性,提出了考虑系统暂态稳定的动态无功补偿装置安装点综合优化配置方法。首先对无功补偿的基本原则进行了探讨,其次应用扩展等面积法则求取可定量描述系统在特定扰动下暂态功角稳定性的暂态稳定裕度,利用该指标确定系统的暂态稳定薄弱区域作为无功优化的待选位置;最后分析指出极限切除时间指标可在一定条件下近似衡量系统的暂态电压稳定性,动态无功源可通过延长该指标进而提高系统的暂态电压稳定性,据此指标的延长值确定最佳配置点。在无功分层分区平衡,无功电源就地补偿基础上,首先基于扩展等面积法则给出的暂态稳定裕度指标,提出了考虑系统暂态稳定的动态无功补偿容量极限值确定方法,推导建立了系统的暂态稳定裕度指标与无功补偿容量之间的灵敏度关系。其次利用经济压差法推导出传输无功产生的有功损耗与无功补偿容量之间严格函数关系,求取使得系统在各种运行方式下有功损耗最小,电压质量最高对应的动态无功容量区间。最后利用经济压差确定的无功补偿区间对稳定裕度确定的极限值进行修正,达到兼顾改善系统暂态稳定性和降低有功损耗的目的。在动态无功补偿装置接入点、容量确定的基础上,针对厂站内部可连续调节的动态无功补偿装置与传统离散电压调节设备之间的协调配合问题,考虑动态无功装置的实际特性,设计了基于系统不同运行状态的变电站内动态无功装置与传统无功电压控制装置在线灵敏度计算协调控制策略。设置一个死区模块协调动态补偿装置与有载调压变压器运行,动态补偿装置与电容器组按照“离散设备基础支撑,连续设备精细调节”的原则进行无功分配。该策略既最大限度发挥了动态无功补偿装置在快速抑制电压波动的暂态支撑能力;又可效减少离散设备动作次数,为暂态故障留下充足的无功储备,实现快速、精确、经济的无功补偿目标。最后,通过对实际电网的仿真计算,得到一套完整的动态无功装置优化配置以及与传统电压无功控制手段协调控制方案,验证了本文方法的有效性和实用性,为工程决策提供了理论分析依据和具体的指导意见。(本文来源于《湖南大学》期刊2015-04-23)

吴卫良[10](2015)在《基于动态无功补偿装置优化配置和分区的电压稳定研究》一文中研究指出随着现代电力系统的发展,电网逐渐呈现大和复杂这两个特点,而城市电网负荷量不断的增加,直接导致负荷中心需要从外部区域和远距离区域大量吸收功率,因此,现代城市电网除了上述的两个特点之外,还呈现出了受端特性。这些特点导致的结果是电网无功储备不足和无功补偿量不充分,操作人员对电压的控制难度增加,电网的电压稳定性面临相当大的挑战。鉴于此,为提高电网电压的稳定性,本文展开了对电网动态无功补偿优化配置和分区方法研究,并将其应用于广东电网动态无功分区补偿中,具体工作如下:首先,针对电力系统无功传输效应提出了一种基于有效无功补偿量的动态无功配置新方法。该方法以发电机的有效无功储备为基础,考虑动态无功补偿装置的有效无功储备,根据系统关键母线灵敏度的计算值,确定配置动态无功装置后动态无功补偿源的有效无功系数,并定义系统有效无功补偿量。进一步,以系统的有效补偿量最大为目标,得出最优的动态无功补偿装置配置方案,通过PSASP软件仿真平台,验证提出方法的有效性与正确性。然后,针对现代电网大而复杂导致电压难以控制的现象展开了电网分区方法研究。通过对各类分区方法的分析,采用一种基于复杂网络理论模块聚类分区算法对电网展开分区。该方法对Newman等人提出的社团Q模块做一定的改进,以模块度指标最大来确定分区结果。为了解决模块聚类过程计算量大的问题,本文还结合了灵敏度初步分区算法,最终实现“先分裂,后凝聚”的分区过程。通过对新英格兰10机39节点系统进行分区,得出了最优分区数量。最后,针对受端电网的受端特性展开研究,分析受端电网暂态电压稳定特性。并以广东电网典型受端片区-莞城片区为实例,分析影响该片区暂态电压的多种影响因素,通过结合基于有效无功补偿量的动态无功补偿装置优化配置方法和基于复杂网络模块聚类的电网分区算法,对莞城片区220kV站点展开动态无功补偿装置分区补偿,通过BPA仿真表明分区补偿能使系统有效无功量和动态无功补偿装置利用率增加,提高了电网暂态电压稳定性。本文的研究的工作不仅对现代电网的主网电压控制具有一定的参实际意义,而且对未来城市电网的建设和规划以及配电网运行也具有一定的参考价值。(本文来源于《湖南大学》期刊2015-04-20)

动态无功优化配置论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

为了降低系统动态负荷尤其是电动机负荷比重越来越大带来的电网暂态电压失稳风险,提出了一种考虑降低暂态电压失稳风险的动态无功优化配置方法。综合考虑动态无功补偿装置的安装地点和容量,使得系统暂态电压失稳的风险最小和动态无功补偿的成本最小。该方法首先通过暂态电压失稳风险指标和灵敏度指标确定关键故障集合、动态无功补偿的候选节点,然后将各个动态无功补偿装置的容量作为变量引入烟花优化算法中求解。为了减少优化过程的时间,在优化算法中增加了一个火花筛选的环节。IEEE39节点算例仿真结果表明,该方法与仅考虑动态无功补偿装置地点的优化方法相比,在相同的无功补偿成本下能更好地降低暂态电压失稳风险。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

动态无功优化配置论文参考文献

[1].张潮.多直流馈入系统动态无功优化配置研究[D].东南大学.2018

[2].周仕豪,唐飞,刘涤尘,殷巧玲,郑永乐.考虑降低暂态电压失稳风险的动态无功优化配置方法[J].电力系统保护与控制.2018

[3].陈意.受端电网动态无功补偿优化配置研究[D].华北电力大学(北京).2017

[4].侯杰群.电力系统静态和动态无功电源优化配置方法[D].华北电力大学.2016

[5].黄小庆,阮驰骋,邹佳芯,曹一家,关维德.考虑电网特性的动态无功优化配置方法[J].电力自动化设备.2016

[6].何凌枫.动态无功补偿优化配置模型和算法研究[D].广东工业大学.2016

[7].杨鹏,毛弋.基于动态无功源综合优化配置研究的新方法[J].红水河.2016

[8].张勇,罗滇生,范幸,李剑辉,辛拓.非解析复变电力系统动态无功点优化配置[J].电力系统保护与控制.2015

[9].张勇.动态无功装置优化配置及其协调控制应用研究[D].湖南大学.2015

[10].吴卫良.基于动态无功补偿装置优化配置和分区的电压稳定研究[D].湖南大学.2015

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