基于模型预测控制理论的直流近区电压自动控制方法

文档序号:7388168阅读:358来源:国知局
基于模型预测控制理论的直流近区电压自动控制方法
【专利摘要】本发明涉及基于模型预测控制理论的直流近区电压控制方法,属于电力系统直流近区电压控制【技术领域】,该方法包括采集系统当前各类电量实测值作为各类电量的预测值的初始值,根据采集的数据建立由目标函数和约束条件组成的MPC优化控制模型,对该MPC优化控制模型进行简化,再利用优化工具求解MPC优化控制简化模型,获得发电机电压设定值在MPC时间窗内的解序列;将解序列中首个值作为控制目标下发给参与电压控制的发电机,以实现直流近区电压的自动控制。本方法能够在过程中实现多种连续离散无功设备协调,以适应目前直流方式改变时近区多种无功设备的协调。
【专利说明】基于模型预测控制理论的直流近区电压自动控制方法

【技术领域】
[0001] 本发明属于电力系统直流近区电压控制方法。

【背景技术】
[0002] 随着国民经济的不断发展,传统重负荷用电量持续增长,我国负荷发电中心相隔 较远的现状决定目前需要在大区电网间进行大功率输送。交流、直流超特高压长距离输电, 直流背靠背等电网互联方式已得到普遍应用。
[0003] 现场运行中发现,直流联网系统中存在受端直流近区网络薄弱的情况,该区域电 压水平由系统潮流决定,域内电气联系紧密。大网间直流传输方式变化时,近区有功潮流将 发生巨大变化,另外换流站通常配有大容量滤波电容,电容投切时将产生无功大扰动。在两 者混合作用下,直流近区变电站电压出现大幅波动的状况,对系统安全运行十分不利。
[0004] 目前直流近区参与区域自动电压控制的手段较为有限,主要包括邻近发电厂无功 及变电站内容抗器投切等,换流站内一般只进行本地电压控制。运行数据表明直流传输功 率变化时段,换流站滤波电容动作频繁,容易造成系统电压大幅波动。传统电压控制的多基 于单时间断面系统状态展开,难以有效应对较长过程中区域内多种无功补偿设备间相互影 响。
[0005] 模型预测控制(MPC, Model Predictive Control)是过程控制理论中一种重要方 法,广泛应用于石油、化工、冶金、机械等多个行业。在电力系统中主要应用于电网电压控 制、电压稳定、有功调度、储能管理等领域,具有控制效果良好、鲁棒性强的优点。模型预测 控制的当前控制动作是在每一个采样瞬间通过求解一个有限时域开环最优控制问题而获 得。过程的当前状态作为最优控制问题的初始状态,解得的最优控制序列只实施第一个控 制作用。这是它与那些使用预先计算控制律的算法的最大不同。


【发明内容】

[0006] 本发明的目的是克服现有技术的不足之处,提出一种基于模型预测控制理论的直 流近区电压控制方法,本方法能够在过程中实现多种连续离散无功设备协调,以适应目前 直流方式改变时近区多种无功设备的协调。
[0007] 本发明提出的基于模型预测控制理论的直流近区电压控制方法,用于主站AVC系 统控制中,其特征在于,当一个控制周期开始时进行以下步骤:
[0008] 1)采集系统当前各类电量实测值作为各类电量的预测值的初始值,预测值包括: 中枢母线电压预测值m、变电站母线电压预测值W、变电站负荷有功预测值$、变电站 负荷无功预测值、变电站容抗器投入量、发电机端电压预测值、发电机有功预测 值拉16和发电机无功预测值;并根据发电计划和负荷预测为mpc控制时间窗内、or 和iT变量赋值;
[0009] 2)根据采集的数据建立由目标函数和约束条件组成的MPC优化控制模型:
[0010] 2. 1)MPC优化控制模型的目标函数如式(1):

【权利要求】
1. 一种基于模型预测控制理论的直流近区电压控制方法,用于主站AVC系统控制中, 其特征在于,当一个控制周期开始时进行以下步骤: 1) 采集系统当前各类电量实测值作为各类电量的预测值的初始值,预测值包括:中枢 母线电压预测值、变电站母线电压预测值^^、变电站负荷有功预测值jT、变电站负荷 无功预测值er、变电站容抗器投入量、发电机端电压预测值「r、发电机有功预测值ir 和发电机无功预测值er;并根据发电计划和负荷预测为MPC控制时间窗内、or和ir 变量赋值; 2) 根据采集的数据建立由目标函数和约束条件组成的MPC优化控制模型: 2. 1)MPC优化控制模型的目标函数如式(1):
(1) 式(1)中,为优化变量,含义为参与电压控制发电机机端电压设定值;N为时间窗覆 盖控制周期的个数;M为单个控制周期下含预测点的个数;时间变量
意义 为当前时刻起第i个控制周期内的第j个预测点,P为衰减系数,取值P< 1,At为预测 点间隔; 式(1)中F1为中枢母线电压与设定值的偏差,具体表达式如下:
式(2)中表示区域中枢母线电压的参考值; 2. 2)优化模型的约束条件: 2. 2. 1)发电机无功预测约束条件: 对发电机无功参考值忠1预测的约束如式(3)所示:
式(3)中「cT表示发电机机端电压的预测值,!^和!^分别为比例环节和积分环节的系 数,由发电机励磁调节器控制系数确定; 对发电机无功预测值QT的约束如式(4)所示:
式(4)中时间常数Td为发电机励磁调节器动作时延; 2. 2. 2)电压预测约束条件:
式(5)中Vpm为中枢母线、变电站和发电机电压预测值构成的向量,S为灵敏度矩阵;iT为发电机有功预测值,由发电计划的得到;iT和QT分别为变电站负荷有功和无功预测 值,可查询计划值得到;整数变量读和分别为变电站电容器单组容量和投入组数; 2. 2. 3)变电站容抗器投入量预测的约束条件:
式(6)中为容抗器动作前中枢母线、变电站和发电机电压构成的向量,^re为其分 量; 容抗器投入组数〃r的约束条件如式(7)所示:
式⑵中和f分别为变电站电压上下限值; 2. 2. 4)换流站定无功模式下滤波电容投入量预测的约束条件: 滤波电容动作前换流站注入电网总无功念的约束条件如式(8)所示:
容抗器投入组数WT的约束条件如式(9)所示:
式(8)中和OS1ut分别为滤波电容动作前换流站注入电网总无功上下限值; 2. 2. 5)容抗器动作次数约束的约束条件: 容抗器动作量AT预测的约束条件如式(10)所示,该动作量为0-1变量:
MPC优化时间窗内容抗器动作次数限制的约束条件如式(11)所示:
式(id中为动作次数上限; 2. 2. 6)系统电压、发电机运行和变电站容抗器组数的约束条件:
式(12)中Vmax和Vmin分别为由中枢母线、变电站和发电机电压构成系统电压向量的上 限和下限,ar和er分别为发电机无功运行上下限,AC'和Ac分别为变电站容抗器组数 上下限; 2.3)式(1)优化目标函数与式(2-12)约束条件构成MPC优化控制模型; 3) 对MPC优化控制模型进行简化: 删去式(3)对发电机无功参考值0T预测的约束,和式(4)中对发电机无功预测er的 约束条件,并在原目标函数中增加式(13):
式(13)中F2含义为发电机机端电压预测值与设定值偏差:
简化后的MPC优化控制模型的目标函数如式(15)所示:
式(15)中F2为各发电机机端电压预测值与设定值偏差F2组成的向量,w为对应权重 向量,权重值取中枢母线电压对发电机机端电压灵敏度的平方; 由式(15)优化目标函数与式(2)、(5-12)、(14)约束条件构成MPC优化控制简化模型; 4) 利用优化工具求解MPC优化控制简化模型,获得发电机电压设定值在MPC时间窗内 的解序列^7; 5) 将解序列中首个值作为控制目标下发给参与电压控制的发电机,以实现直流近 区电压的自动控制。
【文档编号】H02J3/16GK104242318SQ201410437080
【公开日】2014年12月24日 申请日期:2014年8月29日 优先权日:2014年8月29日
【发明者】孙宏斌, 郭庆来, 王彬, 张伯明, 吴文传, 徐峰达 申请人:清华大学
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