专利名称:基于实际电网增量式多目标分区动态无功优化系统的制作方法
技术领域:
本实用新型涉及电力系统动态无功优化技术领域,特别涉及基于实际电网增量式多目标分区动态无功优化系统。通过对实际电网每个断面进行模拟计算,实时分析每时刻的各节点电压控制情况,采用具有创新性思路的多目标动态无功优化方法,实现对电网动态无功补偿的优化,提高了电力系统运行的安全、经济性。
背景技术:
电力系统无功优化问题是电力系统优化问题研究的重要内容之一。电力系统无功优化,即以保证电力系统电压质量为前提,利用无功补偿来改变全网潮流,使系统的有功损失和无功补偿费用最小。国内外研究者提出了各种无功优化算法,这些方法大多是把无功优化问题看作数学问题,确立变量,建立数学模型,属于静态无功优化,没有对保证系统动态电压稳定性条件下实际系统的动态无功补偿优化方法进行研究。
实用新型内容本实用新型针对上述存在的技术问题,提供了一种基于实际电网增量式多目标分区动态无功优化系统。目的是为了提供一种可以实时、精确地进行无功补偿的基于实际电网增量式多目标分区动态无功优化方法。为实现上述目的,本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:基于实际电网增量式多目标分区动态无功优化系统:硬件电力系统无功优化实时控制设备包括:用于采集CC2000实时数据的电网状态采集器;对实时数据进行无功优化迭代计算并输出优化控制量的动态无功调节控制器;输出优化变量以控制电力系统运行的动态无功执行器;其中,电网状态采集器一端口与CC2000系统相连,电网状态采集器另一端口连接到动态无功调节控制 器,把采集到的电网状态传输给控制器;动态无功控制器则与动态无功执行器相连,用于传输优化后的动态无功变量参数,以便实现动态无功执行器对电力系统的控制功能;软件系统包括实际电网增量式多目标分区动态无功控制子系统、数据命令传输控制接口、PSASP潮流计算数据模块、无功功率控制数据交互模块、考虑电网扰动的系统故障模块、考虑负荷波动的增量控制型模块、多目标分区无功控制策略模块、应急响应策略模块;其中,PSASP潮流计算数据模块和无功功率控制数据交互模块通过接口通道进行传输,其余模块间则通过共享内存数据池实现数据的同步交互。所述的PSASP软件系统与实际电网增量式多目标分区动态无功控制子系统之间建立了连接通道,即ST与UP连接通道;电网运行枢纽节点数据信息与动态无功控制量在此通道内进行传输;此连接通道采用双向数据互动的方式与无功控制数据交互模块相连;在此模块中,已将正常情况下电网所需补偿的动态无功补偿量计算完毕,为更加准确地模拟电网实际情况,附加了考虑负荷波动的增量控制模块和考虑系统故障的增量控制模块,在电网正常情况所需动态无功补偿量的基础上进一步融合此模块信息,将最终的动态无功控制命令转送至策略命令下发控制接口,并返回给ST与UP通道,以指导实际电网的生产运行。随着实际电网中自动化程度的不断提高,动态无功优化控制越来越受到人们的关注。本实用新型通过建立PSASP暂态稳定程序(ST)与用户程序(UP)间的接口通道,从实际电网中实时读取暂态稳定分析所需要的数据,创新性地采用网架图论与运行枢纽节点方法筛选出电网电压薄弱节点,并提取网络故障及负荷波动等因素的特征变量,最终通过编程在UP程序中对该薄弱节点进行综合求解,将优化结果导入多目标分区无功控制策略模块,最终生成优化的控制策略,以达到实时、精确地进行无功补偿的目的。本实用新型的有益效果是:本实用新型基于实际电网的多目标动态无功优化系统,为电力系统动态无功优化领域提供了科学的理论分析依据,所建立的暂态稳定分析与用户程序的连接通道及综合考虑用户程序反馈变量的暂态稳定计算方法,为电网更加准确、快捷的动态无功补偿开辟了创新性思路。电网实际运行中,对电网的经济、稳定运行建立目标函数和边界条件,通过求解最优动态无功补偿量,形成控制方案进行电网动态无功补偿控制,有效的实现了电网经济、合理运行。本实用新型对未来的动态无功补偿领域提供了强有力的科学理论支撑,以最低无功补偿量,实现电网的动态无功补偿,从而产生了巨大的经济效益。
以下结合附图,对本实用新型的具体实施做进一步说明。应该强调的是,下述说明仅仅是示例性的,而不是为了限制本实用新型的范围及其应用。
图1是本实用新型中 电网目标电网拓扑结构图;图2是本实用新型中实际电网增量式多目标分区动态无功优化系统流程图;图3是未投运SVG时母线电压;图4是投运SVG时母线电压;图5是本实用新型中ST和UP的连接原理;图6是本实用新型中梯形积分法的几何解释;图7是本实用新型中微分方程和网络方程交替求解过程;图8是本实用新型系统结构示意图。
具体实施方式
本实用新型是基于实际电网增量式多目标分区动态无功优化系统,本实用新型硬件电力系统无功优化实时控制设备包括:用于采集CC2000实时数据的电网状态采集器;对实时数据进行无功优化迭代计算并输出优化控制量的动态无功调节控制器;输出优化变量以控制电力系统运行的动态无功执行器;其中,电网状态采集器一端口与CC2000系统相连,电网状态采集器另一端口连接到动态无功调节控制器,把采集到的电网状态传输给控制器;动态无功控制器则与本实用新型中的动态无功执行器相连,用于传输优化后的动态无功变量参数,以便实现动态无功执行器对电力系统的控制功能,如图8所示。软件系统部分包括实际电网增量式多目标分区动态无功控制子系统、数据命令传输控制接口、PSASP潮流计算数据模块、无功功率控制数据交互模块、考虑电网扰动的系统故障模块、考虑负荷波动的增量控制型模块、多目标分区无功控制策略模块、应急响应策略模块;其中,PSASP潮流计算数据模块和无功功率控制数据交互模块通过接口通道进行传输,其余模块间则通过共享内存数据池实现数据的同步交互。本实用新型建立了 PSASP软件系统与实际电网增量式多目标分区动态无功控制子系统之间的连接通道,即ST与UP连接通道。电网运行枢纽节点数据信息与动态无功控制量在此通道内进行传输。此连接通道采用双向数据互动的方式与无功控制数据交互模块相连。在此模块中,已将正常情况下电网所需补偿的动态无功补偿量计算完毕,为更加准确地模拟电网实际情况,本实用新型附加了考虑负荷波动的增量控制模块和考虑系统故障的增量控制模块,在电网正常情况所需动态无功补偿量的基础上进一步融合此模块信息,将最终的动态无功控制命令转送至策略命令下发控制接口,并返回给ST与UP通道,以指导实际电网的生产运行。如图1-图4所示,基于实际电网增量式多目标分区动态无功优化方法,包括如下步骤:步骤1:从电网调度部门的CC2000系统中实时读取实际电网变量参数数据;步骤1.1:所述实际电网的变量参数数据包括电网网络构架、支路参数信息、各节点发电机和负荷 的有功出力、变压器变比、发电机机端电压、无功补偿设备的位置及容量及所用控制变量、状态变量的约束条件。步骤1.2:在电网的实际运行中,常用负荷、电源和网架结构的特性来描述电网的运行方式。具体表述如下:①按负荷特性描述的电网运行方式包括:峰荷、腰荷、谷荷;②按电源特性描述的电网运行方式包括:a.水电:枯水期、丰水期b.火电:供暖期、非供暖期c.风电:风电大发、风电小发③按网架结构特性描述的电网运行方式包括:正常运行方式、故障及检修方式。本实用新型中选取电网的三种典型运行方式:①峰荷、枯水期、供暖期、风电小发②峰荷、丰水期、非供暖期、风电大发③腰荷、枯水期、供暖期、风电小发步骤2:对电网进行潮流计算、暂态稳定计算,并根据计算结果采用网架图论与运行枢纽节点方法,筛选出参与因子较大、电压较低的节点作为电网的电压薄弱节点;BUS5、BUS8 ;本步骤的具体解释如下:网架图论分析为解释为:综合分析实际系统网络构架,认定单端供电节点及系统接线小于2的节点为电网电压薄弱节点;运行枢纽节点解释为:人为认定实际系统中所有500kV节点以及电网末端的220kV节点为运行枢纽节点,并手动将其判别为电网无功补偿候选节点。步骤3:建立PSASP暂态稳定综合程序(ST)与用户接口程序(UP)的接口通道;暂态稳定程序(ST)和用户程序(UP)通道的接口原理为:[0043]当未建立暂态稳定程序(ST)和用户程序(UP)通道时,PSASP暂态稳定计算(ST)的数序模型可以归纳为以下三个部分。①电网的数学模型,即网络方程:X=F (X, Y)(I)其中,F=(f1; f2,..., fn)T(2)X=(x1; x2,..., xn)T为网络方程求解的变量。②发电机、负荷等一次设备二次自动装置的数学模型,即微分方程:Y=G (X, Y)(3)其中,F=(f1; f2,..., fn)T(4)X=(x1; x2,..., xn)T为网络方程求解的变量。G=(g1; g2,..., gn)(5)Y= (Y1, y2,..., yn)T为微分方程求解的变量③扰动方式和稳定措施的模拟,如电网的简单故障或复杂故障及冲击负荷、快关气门、切机、切负荷、切线路等。这些因素的作用是改变X、Y。当建立暂态稳定程序(ST)和用户程序(UP)通道后,上述暂态稳定数学模型应考虑用户程序中变量参数U,则式(I)、式(2)和用户程序的数学模型如下:X=F (X, Y, U)(6)Y=G (X, Y, U)(7)U=H (X, Y, U)(8)其中:H=Qi1, h2,…,hn)T(9)U= (U1, U2, , U1)为用户方程求解的变量。在暂态稳定计算中,其微分方程的求解过程是分步积分,即每一时段t都要求出xt、Yt,其积分步长为At。因此,ST和UP之间,每一时段交替执行一次,如图5所示。图5中的UP可以是多个,此时他们的执行过程为串行,即所有的UP执行完成后,再返回ST。步骤4:将暂态稳定综合程序(ST)中电压薄弱点的潮流信息导入无功优化数据交互模块;步骤5:构造增量式多目标分区动态无功优化控制个体变量,建立多目标动态无功优化模型,初始化种群。由该控制系统的主控入口根据系统设置的数据刷新机制,判断系统是否与无功控制数据交互模块进行数据交互。本步骤具体解释如下:本步骤中综合考虑无功优化的多目标性,以系统全天电能损耗最小及电容器和有载调压变压器(OLTC)的控制设备调节次数最少为目标函数。该多目标动态无功优化模型具有以下突出特点:①限制了控制设备的动作次数,保证了其使用寿命,而且将控制设备作为独立因子考虑可以充分突出其特点,进一步提高使用效率;②避免了多 目标函数合并后的单个目标函数与各独立目标函数相关系数不易精确计算的问题,同时也缓解了不同类设备相互制约的弊病;③直接反映出电容器和有载调压变压器(OLTC)的控制设备调控的物理本质。该多目标模型可得到不同状态下的多组最优解,具有极高的实用价值。建立多目标动态无功优化模型如下:
权利要求1.基于实际电网增量式多目标分区动态无功优化系统,其特征在于:硬件电力系统无功优化实时控制设备包括:用于采集CC2000实时数据的电网状态采集器;对实时数据进行无功优化迭代计算并输出优化控制量的动态无功调节控制器;输出优化变量以控制电力系统运行的动态无功执行器;其中,电网状态采集器一端口与CC2000系统相连,电网状态采集器另一端口连接到动态无功调节控制器,把采集到的电网状态传输给控制器;动态无功控制器则与动态无功执行器相连,用于传输优化后的动态无功变量参数,以便实现动态无功执行器对电力系统的 控制功能。
专利摘要本实用新型涉及电力系统动态无功优化技术领域,特别涉及基于实际电网增量式多目标分区动态无功优化系统及方法。通过对实际电网每个断面进行模拟计算,实时分析每时刻的各节点电压控制情况,采用具有创新性思路的多目标动态无功优化方法,实现对电网动态无功补偿的优化,提高了电力系统运行的安全、经济性。本实用新型是由电网状态采集器一端口与CC2000系统相连,另一端口连接到动态无功调节控制器;动态无功控制器则与动态无功执行器相连构成。本实用新型为电网更加准确、快捷的动态无功补偿开辟了创新性思路,有效的实现了电网经济、合理运行。以最低无功补偿量,实现电网的动态无功补偿,从而产生巨大的经济效益。
文档编号H02J3/18GK203103965SQ20122071637
公开日2013年7月31日 申请日期2012年12月21日 优先权日2012年12月21日
发明者张强, 王超, 朱钰, 刘劲松, 王刚, 张涛, 宋云东, 曾辉 申请人:辽宁省电力有限公司电力科学研究院, 东北电力科学研究院有限公司, 国家电网公司