一种基于模型预测控制的换相失败控制方法

    公开(公告)号:CN111463820B

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202010322955.4

    申请日:2020-04-22

    IPC分类号: H02J3/36

    摘要: 本发明公开了一种基于模型预测控制的换相失败控制方法,首先,当换流母线电压波形畸变后,利用最小二乘的方法对谐波参数进行拟合,通过拟合的参数计算线电压过零点偏移角度,基于上述参数建立电压波形与触发角及关断角的关联关系模型,通过滚动优化实时预测触发角信号改变量,并根据每次换相的调节偏差量进行反馈校正对下次换相的触发角进行修正,实现精确控制,最终确定该工况下最优触发角度,避免换相失败和逆变器闭锁事件的发生,进而保证高压直流输电系统和交直流混联电力系统的安全运行。

    基于遗传优化算法的同步调相机容量配置方法

    公开(公告)号:CN115563785A

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202211249849.3

    申请日:2022-10-12

    IPC分类号: G06F30/20 G06N3/12 G06F111/04

    摘要: 本发明公开了一种基于遗传优化算法的同步调相机容量配置方法,其步骤如下:分别在BPA和MatLab中建立电力系统暂态仿真模型和调相机容量优化配置模型,初始化个体数量n,交叉率c,变异率v,最大迭代次数N,收敛误差ε等参数,随机生成初始种群,开始迭代;BPA读取调相机容量进行暂态仿真,生成仿真数据,MatLab读取仿真数据,归一化处理数据,计算当前种群的适应度函数;保存适应度函数最小的个体记为SCo;基于遗传算法进行选择、交叉和变异,生产新一代种群,判断是否满足收敛条件,若是则跳出迭代,若否则继续进行迭代。本方法基于遗传优化算法实现了提升系统稳定性的同步调相机容量配置问题的自动迭代和优化求解。

    基于粒子群算法的同步调相机容量优化配置方法

    公开(公告)号:CN115544872A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211182627.4

    申请日:2022-09-27

    IPC分类号: G06F30/27

    摘要: 本发明公开了一种基于粒子群算法的同步调相机容量优化配置方法,其步骤如下:分别在DIgSILENT和MatLab中建立电力系统暂态仿真模型和调相机容量优化配置模型,初始化粒子群数据和参数ε,开始迭代;DIgSILENT读取模型参数文件进行暂态仿真,生成仿真数据;MatLab读取仿真数据,归一化处理数据,计算目标函数,确定粒子的个体最优位置和全局最优位置,比较本次全局最优位置与上次全局最优位置的函数值,若相差小于,跳出迭代ε,若否,继续进行迭代,更新粒子的速度和位置,直至得到最优解。本方法基于粒子群优化算法,结合MatLab与DIgSILENT的暂态仿真,实现了考虑约束的同步调相机容量优化问题自动迭代和求解。

    一种确定空载变压器最严重合闸角的方法

    公开(公告)号:CN108199368B

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN201711462136.4

    申请日:2017-12-28

    IPC分类号: H02J3/00

    摘要: 本发明公开了一种确定空载变压器最严重合闸角的方法,包括以下步骤:推导得到励磁涌流的准稳态表达式;对励磁涌流的准稳态表达式做傅里叶分解,得到励磁涌流中各次谐波的准稳态表达式;求得各次谐波电压相量的最大值对应的饱和角的大小;求最严重饱和角;求各次谐波对应的驱动点阻抗求出各次谐波电压对应的衰减阻尼率;根据各次谐波电压的衰减阻尼率的大小,对最严重饱和角的求解公式进行修正;根据饱和角和合闸角之间的关系,由最严重饱和角求得最严重合闸角。本发明通过谐波电压相量之和作为评估励磁涌流严重程度的指标,并在计算该指标时涉及了各次谐波电压的衰减特性,从而使我们的计算结果的精度更高。

    一种基于模型预测控制的换相失败控制方法

    公开(公告)号:CN111463820A

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN202010322955.4

    申请日:2020-04-22

    IPC分类号: H02J3/36

    摘要: 本发明公开了一种基于模型预测控制的换相失败控制方法,首先,当换流母线电压波形畸变后,利用最小二乘的方法对谐波参数进行拟合,通过拟合的参数计算线电压过零点偏移角度,基于上述参数建立电压波形与触发角及关断角的关联关系模型,通过滚动优化实时预测触发角信号改变量,并根据每次换相的调节偏差量进行反馈校正对下次换相的触发角进行修正,实现精确控制,最终确定该工况下最优触发角度,避免换相失败和逆变器闭锁事件的发生,进而保证高压直流输电系统和交直流混联电力系统的安全运行。