考慮輸電元件損壞概率的電力網(wǎng)架時(shí)序恢復(fù)策略優(yōu)化
【圖文】:
件,其對(duì)應(yīng)的邊則賦予很小的數(shù)值。步驟8)潮流校驗(yàn),檢驗(yàn)是否滿足節(jié)點(diǎn)電壓、相角,線路容量等網(wǎng)絡(luò)約束,否則調(diào)整負(fù)荷大孝無(wú)功補(bǔ)償裝置等,使系統(tǒng)滿足約束條件。步驟9)全部機(jī)組是否啟動(dòng)完畢,若有未啟動(dòng)機(jī)組,進(jìn)入步驟5,否則進(jìn)入步驟10。步驟10)以式(12)為目標(biāo)函數(shù),調(diào)用Prim算法,進(jìn)行電力主網(wǎng)架的恢復(fù),恢復(fù)人員可通過(guò)設(shè)定權(quán)重系數(shù)w1、w2的值,決定優(yōu)先恢復(fù)重要度高或過(guò)電壓風(fēng)險(xiǎn)低的元件;步驟11)輸出最終和中間恢復(fù)結(jié)果。5算例分析這里以如圖3所示的IEEE39節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)為例,對(duì)所得結(jié)果進(jìn)行分析。圖3IEEE39節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)的網(wǎng)架結(jié)構(gòu)和操作時(shí)間參數(shù)Fig.3NetworkstructureandoperationtimeparametersofIEEE39-buspowersystem發(fā)電機(jī)組容量數(shù)據(jù)來(lái)自文獻(xiàn)[7],線路參數(shù)、負(fù)荷數(shù)據(jù)來(lái)自文獻(xiàn)[28]。不計(jì)具體的設(shè)備操作時(shí)間情況下網(wǎng)架恢復(fù)時(shí)間每10min為一個(gè)時(shí)間間隔;而如果需要計(jì)及設(shè)備操作時(shí)間,線路和變壓器支路操作時(shí)間參照文獻(xiàn)[10]設(shè)置,具體數(shù)據(jù)見圖3中各支路框的數(shù)值,,母線操作時(shí)間設(shè)為9min,可調(diào)度負(fù)荷操作時(shí)間設(shè)為5min。各發(fā)電機(jī)組爬坡速率、并網(wǎng)時(shí)間等具體參數(shù)如表1所示,其中機(jī)組G30為黑啟動(dòng)機(jī)組,其啟動(dòng)時(shí)
min內(nèi)得以啟動(dòng)。文獻(xiàn)[7]同樣采用Dijkstra算法進(jìn)行機(jī)組啟動(dòng)路徑恢復(fù)的求解,僅以元件充電電容作為邊的權(quán)重,未考慮線路、變壓器等輸電元件存在不同程度的潛在損壞情況,故在其網(wǎng)架恢復(fù)結(jié)果中對(duì)3-18和16-24這2條發(fā)生潛在損壞概率較大的線路進(jìn)行了恢復(fù),而本文由于在利用路徑恢復(fù)算法求解恢復(fù)路徑時(shí)考慮了元件發(fā)生潛在損壞這一因素,故在網(wǎng)架恢復(fù)過(guò)程中有效避開了3-18和16-24這2條發(fā)生潛在損壞概率較大的線路,提高了網(wǎng)架恢復(fù)的可靠性。在489min可以完成主網(wǎng)架的恢復(fù),此時(shí)系統(tǒng)中所有節(jié)點(diǎn)都已經(jīng)帶電,整個(gè)網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)至如圖6所示的最小生成樹狀態(tài)。圖6電力網(wǎng)架最終恢復(fù)結(jié)果Fig.6Finalstateofnetworkrestorationresults
【作者單位】: 陜西省智能電網(wǎng)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(西安交通大學(xué));
【基金】:國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(51277140)~~
【分類號(hào)】:TM732
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4 姬晨o
本文編號(hào):2532443
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