改進(jìn)微分進(jìn)化算法在LZ-AVC6000系統(tǒng)中的研究與應(yīng)用
本文選題:電力系統(tǒng) 切入點(diǎn):風(fēng)力發(fā)電 出處:《華北電力大學(xué)》2017年碩士論文 論文類型:學(xué)位論文
【摘要】:能源推動著世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,近年來,隨著世界經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展,人們對不可再生資源的需求量也越來越大。大量開采和消耗石油、煤炭和天然氣等化石能源帶來了一系列的環(huán)境問題,同時還加快了資源枯竭速度。為了解決環(huán)境和能源問題,使用新能源代替?zhèn)鹘y(tǒng)能源勢在必行,近年來世界各國在新能源的探索方面都獲得了不少的成果。目前利用風(fēng)能發(fā)電的技術(shù)已經(jīng)趨于成熟,風(fēng)力發(fā)電具有的廣泛前景和良好的經(jīng)濟(jì)效益,風(fēng)力發(fā)電是目前最適合商業(yè)化發(fā)展和最具前途的發(fā)電方式。將大規(guī)模風(fēng)電并入電力系統(tǒng)會大大影響系統(tǒng)的安全和穩(wěn)定運(yùn)行,當(dāng)電壓變化幅度太大時甚至?xí)斐呻妷罕罎⒌暮蠊K员疚难芯康碾娏ο到y(tǒng)中大規(guī)模風(fēng)電并網(wǎng)的無功補(bǔ)償問題具有十分重要的意義和價值。對當(dāng)前主流的并網(wǎng)風(fēng)機(jī)進(jìn)行了詳細(xì)介紹,重點(diǎn)分析了本文研究的雙饋型風(fēng)電機(jī)組。具體分析了雙饋型風(fēng)電機(jī)組的運(yùn)行原理、穩(wěn)態(tài)數(shù)學(xué)模型、有功功率特性、無功功率特性以及電力系統(tǒng)中包含雙饋型風(fēng)電機(jī)組的潮流計算方法。詳細(xì)介紹了靜態(tài)電壓穩(wěn)定性指標(biāo),同時對電壓穩(wěn)定性分析方法和無功電壓控制措施進(jìn)行了詳細(xì)研究。詳細(xì)研究了風(fēng)電場的無功補(bǔ)償方式,同時詳細(xì)研究了微分進(jìn)化算法的原理,在基本原理的基礎(chǔ)給出了一種引入增強(qiáng)算子對微分進(jìn)化算法進(jìn)行了改進(jìn)的算法,選取國內(nèi)某實(shí)際風(fēng)電場的數(shù)據(jù)進(jìn)行了仿真,仿真結(jié)果表明本文的改進(jìn)算法對比參考文獻(xiàn)提供的算法具有更準(zhǔn)確的計算結(jié)果和更快的運(yùn)算速度。對LZ-AVC6000體系結(jié)構(gòu)進(jìn)行了深入研究,完成了AVC無功補(bǔ)償電壓調(diào)控系統(tǒng)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和采樣電路等的設(shè)計工作,完成了硬件驅(qū)動程序及硬件與算法整合程序的編寫,最后對系統(tǒng)測試與分析。
[Abstract]:Energy is driving the development of the world economy. In recent years, with the rapid development of the world economy, people's demand for non-renewable resources is also increasing. Fossil energy, such as coal and natural gas, has brought a series of environmental problems and accelerated the speed of resource depletion. In order to solve the environmental and energy problems, it is imperative to use new energy sources instead of traditional energy sources. In recent years, many countries in the world have made a lot of achievements in the exploration of new energy. At present, the technology of using wind power has become mature, and wind power has broad prospects and good economic benefits. Wind power generation is the most suitable for commercial development and the most promising mode of power generation. The integration of large-scale wind power into the power system will greatly affect the safety and stability of the system. When the range of voltage change is too large, it will even result in the result of voltage collapse. Therefore, the problem of reactive power compensation for large-scale wind power grid in this paper is of great significance and value, which is of great significance to the current mainstream grid connection. The fan is introduced in detail. The operation principle, steady-state mathematical model, active power characteristics of doubly-fed wind turbine are analyzed in detail. Reactive power characteristic and power flow calculation method of wind turbine with doubly-fed in power system. Static voltage stability index is introduced in detail. At the same time, the methods of voltage stability analysis and reactive power voltage control are studied in detail, the reactive power compensation method of wind farm is studied in detail, and the principle of differential evolution algorithm is studied in detail. On the basis of the basic principle, this paper presents an improved algorithm of differential evolution algorithm by introducing the enhancement operator, and simulates the data of a domestic wind farm. The simulation results show that the improved algorithm is more accurate and faster than the one provided in reference. The LZ-AVC6000 architecture is studied deeply. The topology structure and sampling circuit of the AVC reactive compensation voltage control system are designed. The hardware driver and the program of integration of hardware and algorithm are completed. Finally, the system is tested and analyzed.
【學(xué)位授予單位】:華北電力大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2017
【分類號】:TP18;TM761.12
【參考文獻(xiàn)】
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,本文編號:1617191
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