[发明专利]一种基于潮流计算的电网降损评估方法有效

专利信息
申请号: 201410260707.6 申请日: 2014-06-12
公开(公告)号: CN104009484A 公开(公告)日: 2014-08-27
发明(设计)人: 田鑫;吴健;王浩;牛新生;朱秀波;赵光锋;陈士方 申请(专利权)人: 国家电网公司;国网山东省电力公司经济技术研究院
主分类号: H02J3/18 分类号: H02J3/18;G06Q10/06;G06Q50/06
代理公司: 济南诚智商标专利事务所有限公司 37105 代理人: 王汝银
地址: 100031 *** 国省代码: 北京;11
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摘要: 一种基于潮流计算的电网降损评估方法,用于对电网中各个节点进行无功注入损耗分析,它包括以下步骤:1)在待分析节点加载虚拟无功电源,并将加载虚拟无功电源待分析节点作为PV节点;2)建立潮流算法模型;3)对潮流算法模型进行优化得到降损评估优化模型;4)对降损评估优化模型进行求解最佳无功注入量;5)根据各个节点的最佳无功注入量来评估节点的无功需求。本发明以潮流模型为基础,在待分析节点加载虚拟无功电源,以系统网络损耗最小为目标,以电压可控节点的电压幅值为决策量,利用粒子群优化方法与潮流计算组合成混合算法,求解典型潮流断面下各个节点最佳的无功注入量,以此评估节点的无功需求。
搜索关键词: 一种 基于 潮流 计算 电网 评估 方法
【主权项】:
一种基于潮流计算的电网降损评估方法,用于对电网中各个节点进行无功注入损耗分析,其特征是,包括以下步骤:1)在待分析节点加载虚拟无功电源,并将加载虚拟无功电源待分析节点作为PV节点;2)建立潮流算法模型,节点的有功功率和无功功率平衡方程如式(1)所示:<mrow><mfenced open='{' close=''><mtable><mtr><mtd><msub><mi>P</mi><mrow><mi>B</mi><mn>1</mn></mrow></msub><mrow><mo>(</mo><mi>V</mi><mo>,</mo><mi>&theta;</mi><mo>)</mo></mrow><mo>=</mo><msub><mi>P</mi><mrow><mi>G</mi><mn>1</mn></mrow></msub><mo>-</mo><msub><mi>P</mi><mrow><mi>L</mi><mn>1</mn></mrow></msub></mtd></mtr><mtr><mtd><msub><mi>P</mi><mrow><mi>B</mi><mn>2</mn></mrow></msub><mrow><mo>(</mo><mi>V</mi><mo>,</mo><mi>&theta;</mi><mo>)</mo></mrow><mo>=</mo><msub><mi>P</mi><mrow><mi>G</mi><mn>2</mn></mrow></msub><mo>-</mo><msub><mi>P</mi><mrow><mi>L</mi><mn>2</mn></mrow></msub></mtd></mtr><mtr><mtd><mo>&CenterDot;</mo></mtd></mtr><mtr><mtd><mo>&CenterDot;</mo></mtd></mtr><mtr><mtd><mo>&CenterDot;</mo></mtd></mtr><mtr><mtd><msub><mi>P</mi><mi>Bm</mi></msub><mrow><mo>(</mo><mi>V</mi><mo>,</mo><mi>&theta;</mi><mo>)</mo></mrow><mo>=</mo><msub><mi>P</mi><mi>Gm</mi></msub><mo>-</mo><msub><mi>P</mi><mi>Lm</mi></msub></mtd></mtr><mtr><mtd><msub><mi>Q</mi><mrow><mi>B</mi><mn>1</mn></mrow></msub><mrow><mo>(</mo><mi>V</mi><mo>,</mo><mi>&theta;</mi><mo>)</mo></mrow><mo>=</mo><msub><mi>Q</mi><mrow><mi>G</mi><mn>1</mn></mrow></msub><mo>-</mo><msub><mi>Q</mi><mrow><mi>L</mi><mn>1</mn></mrow></msub></mtd></mtr><mtr><mtd><msub><mi>Q</mi><mrow><mi>B</mi><mn>2</mn></mrow></msub><mrow><mo>(</mo><mi>V</mi><mo>,</mo><mi>&theta;</mi><mo>)</mo></mrow><mo>=</mo><msub><mi>Q</mi><mrow><mi>G</mi><mn>2</mn></mrow></msub><mo>-</mo><msub><mi>Q</mi><mrow><mi>L</mi><mn>2</mn></mrow></msub></mtd></mtr><mtr><mtd><mo>&CenterDot;</mo></mtd></mtr><mtr><mtd><mo>&CenterDot;</mo></mtd></mtr><mtr><mtd><mo>&CenterDot;</mo></mtd></mtr><mtr><mtd><mrow><msub><mi>Q</mi><mi>Bn</mi></msub><mrow><mo>(</mo><mi>V</mi><mo>,</mo><mi>&theta;</mi><mo>)</mo></mrow><mo>=</mo><msub><mi>Q</mi><mi>Gn</mi></msub><mo>-</mo><msub><mi>Q</mi><mi>Ln</mi></msub></mrow></mtd></mtr></mtable></mfenced><mo>-</mo><mo>-</mo><mo>-</mo><mrow><mo>(</mo><mn>1</mn><mo>)</mo></mrow></mrow>将式(1)简写为式(1′):f(·)=0            (1′)其中,m为PV节点和PQ节点数目的总和;n为PQ节点数;向量V表示所有PQ节点的电压幅值,向量θ表示所有PV和PQ节点的电压相角,V和θ是潮流方程的未知量,即潮流状态量;PGm、PLm分别表示节点m的发电机有功以及负荷有功功率,QGn、QLn分别表示节点n处的发电机无功功率以及负荷无功功率;函数PBm(V、θ)表示根据V、θ求得节点m注入的有功功率;函数QBm(V、θ)表示根据V、θ求取节点n注入的无功功率;3)对潮流算法模型进行优化得到降损评估优化模型:3.1)将平衡节点以及所有的PV节点统一称之为无功可控节点,3.2)建立无功可控节点的电压幅值与网络损耗之间的非线性关系及其求解过程,如式(2)所示:Ploss=F(V′)            (2)其中,Ploss表示系统的总网损;F(·)表示通过潮流计算网络损耗的求解过程,F(V′)表示无功可控节点网络损耗的求解过程,向量V′表示全部无功可控节点的电压幅值,如式(3)所示:V′=[V1 V2…Vd]         (3)其中,d代表电力系统中包括PV节点以及平衡节点在内的无功可控节点总数,即决策变量个数;3.3)根据式(1)、式(2)和式(3)建立降损评估模型,如式(4)所示:<mrow><mfenced open='' close=''><mtable><mtr><mtd><mi>obj</mi><mo>.</mo></mtd><mtd><mi>min</mi><msub><mi>P</mi><mi>loss</mi></msub><mo>=</mo><mi>&Sigma;</mi><msubsup><mi>P</mi><mi>loss</mi><mi>b</mi></msubsup></mtd><mtd></mtd></mtr><mtr><mtd><mi>s</mi><mo>.</mo><mi>t</mi><mo>.</mo></mtd><mtd><mi>f</mi><mrow><mo>(</mo><mo>&CenterDot;</mo><mo>)</mo></mrow><mo>=</mo><mn>0</mn></mtd><mtd></mtd></mtr><mtr><mtd></mtd><mtd><msub><mi>V</mi><mrow><mi>i</mi><mi>min</mi></mrow></msub><mo>&le;</mo><msub><mi>V</mi><mi>i</mi></msub><mo>&le;</mo><msub><mi>V</mi><mrow><mi>i</mi><mi>max</mi></mrow></msub></mtd><mtd><mrow><mo>(</mo><mi>i</mi><mo>=</mo><mn>1,2</mn><mo>,</mo><mo>&CenterDot;</mo><mo>&CenterDot;</mo><mo>&CenterDot;</mo><mo>,</mo><mi>l</mi><mo>)</mo></mrow></mtd></mtr></mtable></mfenced><mo>-</mo><mo>-</mo><mo>-</mo><mrow><mo>(</mo><mn>4</mn><mo>)</mo></mrow></mrow>其中,表示输电线路或变压器支路的线损,l≤d;3.4)根据平衡节点的有功注入关系式,如式(5)所示:<mrow><msub><mi>P</mi><mi>S</mi></msub><mrow><mo>(</mo><mi>V</mi><mo>,</mo><mi>&theta;</mi><mo>)</mo></mrow><mo>&DoubleRightArrow;</mo><msub><mi>P</mi><mi>S</mi></msub><mrow><mo>(</mo><msup><mi>V</mi><mo>&prime;</mo></msup><mo>)</mo></mrow><mo>-</mo><mo>-</mo><mo>-</mo><mrow><mo>(</mo><mn>5</mn><mo>)</mo></mrow></mrow>可知平衡节点的有功注入量Ps依赖于各无功可控节点的电压幅值V′,因此可将式(4)所示的降损评估模型进行转化为降损评估优化模型,如式(6)所示:<mrow><mfenced open='' close=''><mtable><mtr><mtd><mi>obj</mi><mo>.</mo></mtd><mtd><mi>min</mi><msub><mi>P</mi><mi>S</mi></msub><mrow><mo>(</mo><msup><mi>V</mi><mo>&prime;</mo></msup><mo>)</mo></mrow></mtd><mtd></mtd></mtr><mtr><mtd><mi>s</mi><mo>.</mo><mi>t</mi><mo>.</mo></mtd><mtd><mi>f</mi><mrow><mo>(</mo><mo>&CenterDot;</mo><mo>)</mo></mrow><mo>=</mo><mn>0</mn></mtd><mtd></mtd></mtr><mtr><mtd></mtd><mtd><msub><mi>V</mi><mrow><mi>i</mi><mi>min</mi></mrow></msub><mo>&le;</mo><msub><mi>V</mi><mi>i</mi></msub><mo>&le;</mo><msub><mi>V</mi><mrow><mi>i</mi><mi>max</mi></mrow></msub></mtd><mtd><mrow><mo>(</mo><mi>i</mi><mo>=</mo><mn>1,2</mn><mo>,</mo><mo>&CenterDot;</mo><mo>&CenterDot;</mo><mo>&CenterDot;</mo><mo>,</mo><mi>l</mi><mo>)</mo></mrow></mtd></mtr></mtable></mfenced><mo>-</mo><mo>-</mo><mo>-</mo><mrow><mo>(</mo><mn>6</mn><mo>)</mo></mrow></mrow>其中,Ps为平衡节点的有功注入量,V′为无功可控节点的电压幅值,l≤d;4)对降损评估优化模型进行求解最佳无功注入量,即有功注入量使Ps最小;5)根据各个节点的最佳无功注入量来评估节点的无功需求。
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