基于广域信息的备用电源自动投入自适应建模和控制方法

文档序号:6321352阅读:124来源:国知局
专利名称:基于广域信息的备用电源自动投入自适应建模和控制方法
技术领域
本发明涉及电力系统领域,特别涉及一种基于广域信息的备用电源自动投入自适 应建模和控制方法。
背景技术
随着社会经济的发展,电网规模日益庞大,电网结构也越来越复杂,用户对供电的 质量和可靠性的要求也越来越高。为了满足电网的经济、安全运行的需求,电网接线一般都 采取闭环设计、开环运行的模式,一些220kV环网解环运行、220kV母线分列,使得短路电流 得到控制,解决了局部电网正常运行情况下的线路过载问题和N-I故障下的部分线路严重 过载问题,提高了输电能力,但同时也产生了一些母线甚至变电站由单侧电源供电的情况, 降低了供电的可靠性。由此,备用电源自动投入装置(通常也简称为备自投装置或者备自 投)作为提高供电可靠性的手段得到了广泛应用。目前常规的备自投装置的应用,是基于就地的信息,通过人工预先设定输入“操作 序列表”,并按照该预定的“操作序列表”来实现备用电源的自动投入,这种应用方式,由于 是由人工输入操作序列表,在电网系统的网络结构或者相关数据发生变化的情况下,如果 需要对备自投的自动投入方式或者切换控制策略进行更改,需要人为去更改操作序列表, 这种方式,不仅需要耗费人力物力资源,还需要耗费大量的时间来将操作序列表修改至于 变化后的电网系统相对应,无法适应运行方式的变化,无法解决复杂的远方备自投,无法实 现不同备自投模式的优化,也无法实现与安全稳定控制装置、保护装置的配合,没有细化考 虑小电源对备自投策略的影响,无法优化备用电源投入后的过载切符合控制策略,甚至,备 自投动作后可能导致事故扩大,酿成大面积的停电事故。

发明内容
针对上述现有技术中存在的问题,为了适应智能电网对“自愈”性能的要求,本发 明的目的在于提供一种基于广域信息的备用电源自动投入控制方法,其可以有效提高备自 投模型对区域电网运行方式变化的自适应性,实现广域负荷恢复供电,保证备用电源自投 成功后电网安全稳定运行。为达到上述目的,本发明采用以下技术方案一种基于广域信息的备用电源自动投入自适应建模和控制方法,包括步骤建立故障跳闸电源集合PSf至备自投模式集合ABTm的多值映射,所述建立多值映 射的过程包括对于故障跳闸电源集合PSf中的任一故障跳闸工作电源,基于元件间关联属 性,搜索该故障跳闸工作电源对应的失电区域,并映射生成对应的备自投模式集合,备自投 模式包括故障跳闸工作电源、失电区域、备用电源、可操作的开关,以及自动生成的广域的 充电条件、放电条件、启动条件和备自投逻辑;根据故障跳闸工作电源对应的备自投模型进行备自投的动作逻辑操作和控制。其中,上述所述建立故障跳闸电源集合PSf至备自投模式集合ABTm的多值映射的
4过程可以在发生工作电源故障跳闸之前进行,也可以在发生工作故障跳闸之后进行。
作为一种优化方式,在建立多值映射之后、进行备自投的动作逻辑操作和控制之 前,还可以执行区域故障判别措施,所述区域故障判别措施包括根据工作电源故障跳闸后 监测到的工作电源的运行状态和失电母线匹配备自投模型,在发生复电源故障跳闸时,协 调备自投模型动作时序。 作为一种优化方式,在建立故障跳闸电源集合PSf至备自投模式集合ABTm的多值 映射之后,还执行备用电源过载控制策略预决策,所述备用电源过载控制策略预决策具体 包括对故障跳闸工作电源、该故障跳闸工作电源对应的备用电源线进行潮流计算扫描,判 断备用电源线是否过载,若过载,在执行优化切负荷控制策略之后建立对应于该故障跳闸 工作电源的备自投模型和优化控制策略,若不过载,建立对应于该故障跳间工作电源的备 自投模型。作为另一种优化方式,在执行备用电源过载控制策略预决策之后,还对备自投模 型执行优化操作,以满足失电区域和备用电源关联度大、切负荷量小、操作开关数量小的需 求。上述动作逻辑操作控制的过程包括搜索与所述故障跳闸工作电源信息对应的失 电母线信息,确定备自投模型;判断是否满足所述放电条件,若不满足,判断与所述失电母 线相关联的工作电源是否无流,若无流,启动备自投系统,跳开所有工作电源开关,并在预 设工作电源跳开确认延时时间内监测工作电源开关是否断开,若断开,执行切负荷控制策 略,闭合备用电源开关。作为一种优化方式,在判断得出与所述失电母线相关联的工作电源无流之后、启 动备自投系统之前,还判断在预设启动延时时间段内重合闸操作是否成功,若不成功,进入 所述启动备自投系统的步骤。作为另一种优化方式,在监测得出在工作电源跳开确认延时时间内工作电源开关 断开之后、执行切负荷控制策略之前,还执行计及小电源影响的控制策略,所述控制策略包 括判断失电母线是否有电压,若无电压,进入所述执行切负荷控制策略、闭合备用电源开 关的步骤;若有电压,判断是否需要执行解列小电源控制策略,若不需要解列,进行检同期 并网,若需要解列,在解列小电源后进入所述执行切负荷控制策略、闭合备用电源开关的步 马聚ο其中,上述广域信息包括下述数据中的任意一种或者任意组合EMS实时数据、 WAMS实时数据、安全稳定控制系统实时数据,基于上述三种数据的衍生数据(如状态估计 数据、网络拓扑模型等)。本发明方法是基于元件间关联属性的搜索方法备自投建模,强调区域电网运行方 式下建模,自动生成广域的充电条件、放电条件、启动条件和备自投逻辑,无需针对单个变 电站人工建模,适应于运行方式的变化,适应广域备自投;基于预决策方法,优化过载切负 荷控制策略和优化备自投模型,备自投动作之前,实施切负荷控制,保证备用电源侧的设备 安全,避免了事故扩大;区域故障判别,对“复电源故障跳闸”(定义为多个工作电源“相继” 故障跳闸),协调备自投模型动作,避免“非计划合环”运行;在线匹配搜索控制策略,考虑 小电源的影响,和稳控系统、保护装置的配合,保证了备用电源投入后系统安全稳定运行。


图1是本发明的基于广域信息的备用电源自动投入自适应建模和控制方法的基 本原理示意图;图2是本发明方法在预决策方式下的备自投逻辑示意图;图3是预决策的综合逻辑示意图;图4是本发明方法在实时决策方式下的备自投逻辑示意图。
具体实施例方式本发明方案的基于广域信息的备用电源自动投入自适应建模和控制方法,是为了 适应智能电网对“自愈”性能的要求,所开发的一种基于广域信息的、备用电源自动投入自 适应建模、备用电源过载优化控制策略预决策、备自投模型优化和控制的方法。这里的广 域信息,包括但不限于下述这些数据中的任意一种或者其任意组合EMS(电网能量管理系 统)的实时数据和拓扑模型,WAMS (Wide Area Measurement System,广域测量系统)的实 时数据,安全稳定控制系统的实时数据,以及分别基于上述这些数据的衍生数据(例如状 态估计数据、网络拓扑模型等等)。本发明方法可以有效地提高备自投模型对区域电网运行方式变化的自适应性,实 现广域负荷恢复供电;通过预决策、优化备用电源过载切负荷控制策略和优化备自投模型, 保证备投动作后备用电源侧的设备安全,实现经济控制;区域故障判别,对“复电源故障跳 闸”,协调备自投模型动作,避免“非计划合环”运行;考虑小电源的影响,实现和安全稳定控 制装置、保护装置的配合,保证备用电源自投成功后电网安全稳定运行。图1是本发明方法的基本原理示意图,如图所示,本发明方法主要包括有备自投自适应建模建立{故障跳闸电源}集合?$至{备自投模式}集合ABTm 的多值映射,对于故障跳闸的工作电源Ldy,映射生成对应的备自投模式集合F(Ldy),其中, 备自投模式包括故障跳闸的工作电源、失电区域、备用电源、可操作的开关,以及自动生成 广域的充电条件、放电条件、启动条件和备自投逻辑;备用电源过载优化控制策略预决策对故障跳闸的工作电源Ldy和对应的备用电 源(或称备自投模式集合F(Ldy))进行潮流计算扫描,计算潮流转移方向、转移量,判断备用 电源是否过载,若备用电源过载,基于负荷灵敏度分析方法,优化切负荷控制策略;备自投模型优化对备自投模式集合F(Ldy)优化,以满足工作电源和备用电源关 联度大、切负荷量小、操作开关数量小的需求;区域故障判别在区域电网内,检测工作电源故障跳闸和失电区域,并和生成的备 自投模型相互校验,对“复电源故障跳间”,协调备自投模型动作,避免“非计划合环”运行;控制策略在线匹配和控制跟踪根据故障跳闸的工作电源和失电区域,“在线匹 配”搜索控制策略,考虑小电源的影响,和稳控系统、保护装置的配合,实现备用电源自动投 入和优化控制。由此可见,本发明方法提出了备用电源自动投入“映射”建模的思想,自适应区域 电网运行方式的变化,实现广域负荷恢复供电;通过预决策,优化备用电源过载切负荷控制 策略和优化备自投模式,保证备投动作后备用电源侧的设备安全,实现经济控制;区域故障 判别,对“复电源故障跳闸”,协调备自投模型动作,避免“非计划合环”运行;考虑小电源的影响,实现和安全稳定控制装置、保护装置控制策略的配合,保证备用电源自投成功后电网 安全稳定运行。对提高电网自愈性、实现经济控制和保障电网安全稳定运行具有积极意义。以下对本发明的基于广域信息的备用电源自动投入自适应建模和控制的具体实 施过程进行详细阐述。首先,备自投自适应建模的过程任何一种独立恢复供电的方式,连同可操作的开关,定义为一种备自投模式。因 此,故障电源、失电区域(失电母线)、备用电源、操作开关、充电条件、放电条件、启动条件 和备自投逻辑构成了备自投模式的基本要素。基于元件间关联属性,建立适应运行方式变化的备自投模型,即是建立“故障跳闸 电源集合” PSf至“备自投模式集合” ABTm的多值映射需要说明的是,充电条件、放电条件、启动条件原本是就地备自投中的概念,是需 要事先制定的。也有资料将此概念移植到远方备自投,但是需要人工建立每个变电站备 自投模型,需要人工干预,无法适应运行方式的变化。而在本发明中,是在区域电网运行方 式下建模,对任何故障跳闸的工作电源,是基于元件间的关联属性,建立“故障跳闸电源集 合” PSf至“备自投模式集合” ABTm的映射关系的备自投模型,是自动生成广域的充电条件、 放电条件、启动条件和备自投逻辑,无需针对单个变电站人工建模,适应运行方式的变化, 适应广域备自投。目前尚未有类同的方法出现。其中,在进行备自投的自适应建模时,可以有两种实现方式,其中一种实现方式, 是在尚未发生工作电源跳闸故障时进行,在发生了工作电源跳闸故障后,搜索匹配得到相 应的备自投模型后,进行相应地备自投逻辑操作和控制即可,在此将这种方式称之为预决 策方式。自适应建模的另一种实现方式,是在发生了工作电源跳闸故障之后,实时进行自适 应建模的建模过程,然后再进行相应的备自投逻辑操作和控制,在此将这种方式称之为实 时决策方式。由于自适应建模的过程需要花费一定的时间,因此,在通常情况下,为了提高 备自投操作的效率,可以采用第一种的预决策方式。这两种方式下的自适应建模过程基本 相同,但也有个别不同的地方,以下针对这两种不同方式下的自适应建模的过程分别进行 说明。其一预决策方式下的备自投自适应建模在预决策方式下,PSf是事前设定的故障跳闸电源的集合。对任意工作电源 Ldy e PSf,根据元件间关联属性从工作电源Ldy开始搜索,确定和Ldy关联的失电区域(或关 联的失电母线)Mdy。若失电母线Mdy和PSf中两个及以上的工作电源关联,自动将其它工作 电源进行标注,并把和失电母线Mdy关联的所有工作电源“复电源故障跳闸”(定义为多个工 作电源“相继”故障跳闸)作为备自投系统的启动条件。从失电母线Mdy开始搜索,至备用电源Lbydy (标注检修的电源除外)的任何一种连 通方式即可独立恢复供电,连同可操作的开关,构成了一种备自投模式。一个故障跳闸的工 作电源可能对应多个备自投模式。备用电源过载优化控制策略和备自投模式优化在后面进 行详细介绍。其中,在该预决策方式下所建立的备自投模式中可操作的开关包括有和失电母线Mdy相关联的工作电源开关、备用电源开关、和 失电母线Mdy关联的小电源开关;
充电条件包括有正常状态下工作电源有流、工作电源开关合位、母线Mdy有压、备 用电源有压、备用电源开关分位。启动条件为和母线Mdy关联的所有工作电源无流(即“复电源故障跳闸”)。放电条件包括但不限于下述条件的任意一个或者组合(1)工作电源Ldy、对应的备用电源Lbydy无压;(2)相应充电条件中备用电源开关合位;(3)相应充电条件中备用电源开关检修,其中,变位触发更新备自投建模未完成 时,检测到备用电源开关检修状态立即放电;(4)外部强制信号闭锁,包括手动闭锁、稳控装置动作闭锁、母线Mdy母差保护动作 或开关失灵保护动作闭锁等;(5)动作过程中无流工作电源开关拒动;(6)动作过程中备用电源开关拒动;(7)动作过程中母线Mdy关联的小电源开关拒动。备自投逻辑的控制方式可如图2所示,具体包括有步骤SlOl 系统进行充电条件的自检,进入步骤S102 ;步骤S102 判断系统是否发生了工作电源跳闸故障,若是,则进入步骤S103,若没 有,说明系统当前的运行状态正常,无需执行备自投操作,进入步骤S109,结束操作;步骤S103 搜索与故障跳闸工作电源对应的失电母线,根据工作电源故障跳闸后 的实际检测量匹配备自投模型,这里的实际检测量可以包括监测到的工作电源跳闸故障和 失电母线等信息,进入步骤S104 ;步骤S104:判断是否满足放电条件,若满足,则说明系统不满足备自投条件,放电 后进入步骤S109,若不满足,则进入步骤S105 ;步骤S105 判断和失电母线相关联的工作电源是否无流,若是,则进入步骤S106, 若否,则说明还有工作电源为该“失电母线”提供电力供应,无需进行备自投操作,进入步骤 S109 ;步骤S106 启动备自投系统,跳开所有工作电源开关,进入步骤S107 ;步骤S107 判断在预设工作电源跳开确认延时时间段内,工作电源的开关是否断 开,若是,进入步骤S108,若否,则说明备自投不成功,进入步骤S109,结束备自投过程;步骤S108 执行切负荷控制策略,闭合备用电源开关,进入步骤S109 ;步骤S109 判定备自投操作结束。其二 实时决策方式下的备自投自适应建模在实时决策方式下,PSf是广义的故障跳闸电源的集合。当任一工作电源Ldy e PSf 故障跳闸后,根据故障跳闸后电网中元件间实时的关联属性从故障跳闸的工作电源Ldy开 始搜索,确定和Ldy关联的失电区域(即失电母线)Mdy。若两个及以上工作电源“复电源故 障跳闸”对应相同的失电区域(失电母线)Mdy,自动将其它工作电源进行标注,并把这些工 作电源“复电源故障跳闸”作为备自投系统的启动条件。以下方法和预决策方式下的备自投自适应建模类同。根据故障跳闸后电网中元件 间实时的关联属性从失电母线Mdy开始搜索,至备用电源Lbydy (标注检修的电源除外)的任 何一种连通方式即可独立恢复供电,连同可操作的开关,构成一种备自投模式。一个故障跳闸的工作电源可能对应多个备自投模式。在这种实时决策方式下可操作的开关包括有和失电母线Mdy相关联的工作电源开关、备用电源开关、和 失电母线Mdy关联的小电源开关,备用电源过载优化控制策略和备自投模式优化在后面进 行详细介绍;充电条件和预决策方式下有所不同,其只要正常状态下电网运行正常,比如所有 工作电源有压、母线有压等,有有效的备用电源(备用电源有压、备用电源开关分位);启动条件包括有工作电源无流(故障跳闸后无流)。放电条件包括但不限于下述条件的任意一个和任意组合(1)和工作电源Ldy对应的备用电源Lbydy无压;(2)相应充电条件中备用电源开关合位;(3)相应充电条件中备用电源开关检修;(4)外部强制信号闭锁,包括手动闭锁、稳控装置/系统动作闭锁、失电母线Mdy母 差保护动作或开关失灵保护动作闭锁等;(5)动作过程中无流工作电源开关拒动;(6)动作过程中备用电源开关拒动;(7)动作过程中母线Mdy关联的小电源开关拒动。一个故障跳闸的工作电源可能对应多个满足条件的备自投模式,备自投模式的优 化在后面进行详细描述。“复电源故障跳闸”的工作电源可能对应一个满足条件的备自投模式。对与共同失 电母线Mdy相关联的工作电源进行标注,“备自投模式优化”选取唯一一个备自投模式作为 备自投模型,避免“复电源故障跳闸”后备自投动作造成的“非计划合环”运行。对多个备自投模式的恢复供电的区域部分重叠的情况,通过“备自投供电恢复延 时”协调备自投模型动作,一旦重叠区域恢复供电,对其余备自投模式放电,避免“非计划合 环”运行。实时决策方式下的广域备自投动作逻辑如图4所示,其具体包括步骤步骤S201 首先,系统是处于正常的运行状态,进入步骤S202 ;步骤S202 判断系统是否发生了工作电源跳闸故障,若是,则进入步骤S203,若没 有,则说明系统当前的运行状态正常,无需执行备自投操作,进入步骤S209 ;步骤S203 搜索与故障跳闸工作电源对应的失电母线,并确定可能的备自投模 式,进入步骤S2031 ;步骤S2031 对故障跳闸的工作电源和步骤S203所有可能的备自投模式进行扫描 潮流计算。判断备用电源是否过载,若过载,进入步骤S2032,若不过载,进入步骤S2033 ;步骤2032 优化切负荷控制策略,之后进入步骤S2033 ;步骤2033 建立备自投模型,进入步骤S2034 ;步骤2034 判断所有可能的备自投模式进行扫描潮流计算是否结束,若结束,进 入步骤S2035,若否,进入步骤S2031 ;步骤S2035 优化步骤S2033建立的备自投模型,确定与故障跳闸工作电源对应的 优化的备自投模型,进入步骤S204 ;
步骤S204 判断是否满足放电条件,若满足,则说明系统不满足备自投条件,放电 后进入步骤S209,若不满足,则进入步骤S205 ;步骤S205 判断和失电母线相关联的工作电源是否无流,若是,则进入步骤S206, 若否,则说明还有工作电源为该“失电母线”提供电力供应,无需进行备自投操作,进入步骤 S209 ;步骤S206 启动备自投系统,跳开所有工作电源开关,进入步骤S207 ;步骤S207 判断在预设工作电源跳开确认延时时间段内,工作电源的开关是否断 开,若是,进入步骤S208,若否,则说明备自投不成功,进入步骤S209,结束备自投过程;步骤S208 执行切负荷控制策略,闭合备用电源开关,进入步骤S209 ;步骤S209 判定备自投操作结束。备用电源过载优化控制策略预决策在上述建立了故障跳闸电源集合至备自投模式集合的多值映射之后,由于一个故 障跳闸电源对应着至少一个备自投模式,如果备自投模式中的备用电源过载,将影响备用 电源侧设备安全,甚至影响系统稳定运行,因此,基于这种考虑因素,还需要具有备用电源 的过载判别功能。具体实现方式可以是通过对故障跳闸的工作电源Ldy和对应的所有备用电源 Lbydy (或称备自投模型集合F(Ldy))进行潮流计算扫描,计算潮流转移方向、转移量,以此判 断备用电源是否过载,如果过载,则执行优化切负荷控制策略,可以是基于负荷灵敏度分析 方法来执行优化切符合控制策略。潮流计算、判断备用电源是否过载的方法、负荷灵敏度分析可以是采用现有技术 中已有的方式,在本发明方案中加以引用。具体计算时,可以采用近似计算方法。一般来说,节点电压在额定电压附近,支路 两端相角差很小,线路电阻比电抗小得多,因此,采用直流潮流的近似计算,支路的有功潮 流Pij = ( θ J- θ j) /Xij
权利要求
一种基于广域信息的备用电源自动投入自适应建模和控制方法,其特征在于,包括步骤建立故障跳闸电源集合PSF至备自投模式集合ABTM的多值映射,所述建立多值映射的过程包括对于故障跳闸电源集合PSF中的任一故障跳闸的工作电源,基于元件间关联属性,搜索该故障跳闸的工作电源对应的失电区域,并映射生成对应的备自投模式集合,备自投模式包括故障跳闸工作电源、失电区域、备用电源、可操作的开关,以及自动生成的广域的充电条件、放电条件、启动条件和备自投逻辑;根据故障跳闸的工作电源对应的备自投模型进行备自投的动作逻辑操作和控制。
2.根据权利要求1所述的基于广域信息的备用电源自动投入自适应建模和控制方法, 其特征在于,所述建立故障跳闸电源集合PSf至备自投模式集合ABTm的多值映射的过程在 发生工作电源故障跳闸之前进行。
3.根据权利要求2所述的基于广域信息的备用电源自动投入自适应建模和控制方法, 其特征在于,在建立多值映射之后、进行备自投的动作逻辑操作和控制之前,还包括步骤执行区域故障判别措施,所述区域故障判别措施包括根据工作电源故障跳闸后实时 监测到的工作电源的运行状态匹配备自投模型,在发生复电源故障跳闸时,协调备自投模 型动作时序。
4.根据权利要求1所述的基于广域信息的备用电源自动投入自适应建模和控制方法, 其特征在于所述建立故障跳闸电源集合PSf至备自投模式集合ABTm的多值映射的过程在发生工作 电源故障跳间之后、进行备自投的动作逻辑操作和控制之前进行。
5.根据权利要求1至4任意一项所述的基于广域信息的备用电源自动投入自适应建模 和控制方法,其特征在于,在建立故障跳闸电源集合PSf至备自投模式集合ABTm的多值映射 之后,还包括步骤执行备用电源过载控制策略预决策,所述备用电源过载控制策略预决策具体包括对 故障跳闸工作电源、该故障跳闸工作电源对应的备用电源线进行潮流计算扫描,判断备用 电源线是否过载,若过载,在执行优化切负荷控制策略之后建立对应于该故障跳闸工作电 源的备自投模型,若不过载,建立对应于该故障跳闸工作电源的备自投模型。
6.根据权利要求5所述的基于广域信息的备用电源自动投入自适应建模和控制方法, 其特征在于,在执行所述备用电源过载控制策略预决策之后,还包括步骤对备自投模型执行优化操作,以满足失电区域和备用电源关联度大、切负荷量小、操作 开关数量小的需求。
7.根据权利要求1至6任意一项所述的基于广域信息的备用电源自动投入自适应建模 和控制方法,其特征在于,所述动作逻辑操作和控制的过程包括搜索与所述故障跳闸工作电源信息对应的失电区域信息,确定备自投模型;判断是否满足所述放电条件,若不满足,判断与所述失电区域相关联的工作电源是否 无流,若无流,启动备自投系统,跳开所有工作电源开关,并在预设的工作电源跳开确认延 时时间内监测工作电源开关是否断开,若断开,执行切负荷控制策略,闭合备用电源开关。
8.根据权利要求7所述的基于广域信息的备用电源自动投入自适应建模和控制方法, 其特征在于,在判断得出与所述失电母线相关联的工作电源无流之后、启动备自投系统之前,还包括步骤判断在预设启动延时时间段内重合闸操作是否成功,若不成功,进入所述启动备自投 系统的步骤;和/或在监测得出在工作电源跳开确认延时时间内工作电源开关断开之后、执行切负荷控制 策略之前,还执行计及小电源影响的控制策略,所述控制策略包括判断失电母线是否有电压,若无电压,进入所述执行切负荷控制策略、闭合备用电源开 关的步骤;若有电压,判断是否需要执行解列小电源控制策略。若不需要解列,进行检同期 并网;若需要解列,在解列小电源后进入所述执行切负荷控制策略、闭合备用电源开关的步 马聚ο
9.根据权利要求1至8任意一项所述的基于广域信息的备用电源自动投入自适应建模 和控制方法,其特征在于,所述广域信息包括下述数据中的任意一种或者任意组合EMS实 时数据、WAMS实时数据、安全稳定控制系统实时数据,基于上述EMS实时数据、WAMS实时数 据或者安全稳定控制系统实时数据的衍生数据。
10.一种基于广域信息的备用电源自动投入自适应建模和控制方法,其特征在于,包括 上述权利要求1至10任意一项中所述的基于广域信息的备用电源自动投入自适应建模和 控制方法,且该方法适用于工作电源故障跳闸后“实时决策”,所述实时决策是在工作电源 故障跳闸之后,对故障后的电网进行网络分析、搜索,确定对应的失电区域、备用电源、可操 作的开关,进而建立备自投模型。
全文摘要
一种基于广域信息、备用电源自动投入自适应建模、备用电源过载优化控制策略预决策、备自投模型优化和控制的方法,包括备自投自适应建模,建立故障跳闸电源集合至备自投模式集合的多值映射;备用电源过载优化控制策略预决策;备自投模型优化;区域故障判别;控制策略在线匹配和控制跟踪。本发明是区域电网运行方式下建模,自动生成广域的充放电条件、启动条件和备自投逻辑,适应运行方式变化,适应广域备自投;基于预决策方法,优化过载切负荷控制策略和优化备自投模型;区域故障判别,对复电源故障跳闸协调备自投模型动作,避免非计划合环;在线匹配搜索控制策略,考虑小电源,和稳控系统、保护装置配合,保证备用电源投入后系统安全稳定运行。
文档编号G05B13/04GK101951016SQ20101015902
公开日2011年1月19日 申请日期2010年4月22日 优先权日2010年4月22日
发明者刘兵, 刘玮, 姚斌, 屠黎明, 张志强, 梁晓兵, 段新辉, 秦应力, 葛亮, 谢善益, 赵永发, 高新华 申请人:广东电网公司;广东电网公司电力科学研究院
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