[发明专利]基于似然剖面法的负荷模型参数可辨识性确定方法在审

专利信息
申请号: 201611147239.7 申请日: 2016-12-13
公开(公告)号: CN106602551A 公开(公告)日: 2017-04-26
发明(设计)人: 张欣然;唐卓尧;陆超;苏寅生;王颖;徐光虎;刘春晓;黄磊 申请(专利权)人: 清华大学;中国南方电网有限责任公司
主分类号: H02J3/00 分类号: H02J3/00;G06F19/00
代理公司: 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙)11201 代理人: 廖元秋
地址: 100084*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 基于 剖面 负荷 模型 参数 辨识 确定 方法
【说明书】:

技术领域

发明属于电力系统负荷模型参数辨识领域,主要涉及一种基于似然剖面法的负荷模型参数可辨识性确定方法。

背景技术

电力系统负荷模型结构和参数的选择对电力系统仿真分析的结果有着重要影响。常用的负荷模型结构包括静态负荷模型和动态负荷模型,近年来,综合静态负荷模型和动态负荷模型的综合负荷模型得到了广泛的关注。常用的一种综合负荷模型结构由恒阻抗、恒电流和恒功率模型来表征静态负荷,由感应电动机模型来表征动态负荷模型,如果静负荷部分的恒功率和恒电流成分较少,也可以进一步忽略这两部分,只用恒阻抗模型来表征静态负荷模型,由此形成恒阻抗并联感应电动机的“Z+M”综合负荷模型。

在选定负荷模型结构后,为得到合理的负荷模型参数,常用的方法是总体测辨法。总体测辨法以实际量测为基础,采用相应的辨识算法得到一组能够最好的拟合实际量测的负荷模型参数。常用的辨识算法包括步长加速法、拟牛顿法、非线性规划法等基于梯度的寻优方法,以及遗传算法、粒子群算法、差分进化算法等智能优化算法。

此前的研究中,总体测辨法是基于大扰动数据来实现的,所谓大扰动是指电力系统中发生短路、断线、负荷的持续增长等明显扰动。但是基于扰动数据的总体测辨法受到扰动是否存在的限制,为克服上述限制,基于类噪声数据的总体测辨法可以更好的跟踪电力负荷的时变性。但是,考虑到类噪声数据的扰动幅度较小,负荷特性的激发不够充分,因此部分参数的可辨识性可能会较差,因此有必要对负荷模型参数的可辨识性进行确定。

传统对于负荷模型参数可辨识性的确定是基于灵敏度的方法,该方法在保持其他参数数值不变的条件下,对某一参数改变一个微小的数值后,计算目标函数值的变化与参数改变的数值的比例来衡量某一参数的可辨识性。这种方法可以在一定程度上衡量参数的可辨识性,但是与总体测辨法中参数的可辨识性仍然有一定区别。在总体测辨法的过程中,在某一参数发生改变后,其他参数并不会保持原数值不变。因此,基于灵敏度的可辨识性确定方法存在一定的不足。

发明内容

本发明的目的是为克服已有技术的不足之处,提出基于似然剖面法的负荷模型参数可辨识性确定方法,本发明利用似然剖面法,可对负荷模型参数在各种扰动条件下的可辨识性进行量化分析,计算过程与总体测辨法过程更加接近,更好地描述在负荷模型参数辨识的过程中某一个参数的可辨识性的优劣。

本发明提出的基于似然剖面法的负荷模型参数可辨识性确定方法,其特征在于,该方法首先确定负荷模型参数可辨识性确定的条件,并通过仿真或实测得到负荷模型参数辨识所用数据;选定负荷模型结构后,确定需要进行可辨识性确定的负荷模型参数,并采用参数辨识算法得到每个参数的最优值,并对每个需要进行可辨识性确定的负荷模型参数分别计算各自的可辨识性曲线;通过可辨识性曲线最终得到每个参数的置信区间与可辨识性指标。该方法包括以下步骤:

1)确定负荷模型参数可辨识性确定的条件,包括:扰动幅值、量测噪声以及辨识数据长度三个方面;通过仿真或实测得到一组用于负荷模型参数辨识的类噪声数据,包括:电压幅值、电压相角、有功功率和无功功率四组曲线;

2)选定负荷模型结构,确定需要进行可辨识性确定的负荷模型参数,采用参数辨识算法得到每个参数最优值,然后对每个需要进行可辨识性确定的负荷模型参数分别计算各自的可辨识性曲线;具体步骤如下:

2-1)选择需要进行可辨识性确定的一个参数计算其可辨识性曲线,将该参数数值设定在一定区间内变化,并且在该区间内每个数值处,固定这一待确定的参数数值后,采用相应的辨识算法得到剩余每个需要进行可辨识性确定的参数的参数值,以使目标函数的加权最小二乘偏差最小,并记录下该加权最小二乘偏差的数值;其中,目标函数的加权最小二乘偏差如式(1)所示:

式中,θi为待进行可辨识性确定的第i个参数,W(θi)为加权最小二乘偏差,yj(t)为第j个量测维度在t时刻的响应输出,ypj(t,θi)为固定参数θi取值后进行参数辨识所得第j个量测维度在t时刻的响应输出预测值,m为量测维度总数,t0-T为辨识所采用的数据段,σj为第j个量测维度量测误差的标准差;

2-2)得到步骤2-1)选定参数的各个数值点的加权最小二乘偏差值之后,将各个数值点的加权最小二乘偏差值绘制成曲线,得到所述参数的可辨识性曲线;

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