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          電力系統(tǒng)穩(wěn)定器的混合差分進(jìn)化算法設(shè)計(jì)研究

          作者:郭軍煒 李栩 時(shí)間:2015-11-09 來源:電子產(chǎn)品世界 收藏
          編者按:本文采用混合差分進(jìn)化算法設(shè)計(jì)微電網(wǎng)中的穩(wěn)定器。首先,對(duì)單發(fā)電機(jī)對(duì)無線匯流排系統(tǒng)的穩(wěn)定器進(jìn)行研究,變化發(fā)電機(jī)有功、無功功率及輸電線阻抗,采用混合差分進(jìn)化算法,指定不同目標(biāo)函數(shù)極點(diǎn)使穩(wěn)定器工作于復(fù)平面左半部分,以求優(yōu)良好的動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性能。然后,再延伸到多機(jī)和復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的電網(wǎng)中。

          摘要:本文采用混合差分進(jìn)化算法設(shè)計(jì)微電網(wǎng)中的穩(wěn)定器。首先,對(duì)單發(fā)電機(jī)對(duì)無線匯流排系統(tǒng)的穩(wěn)定器進(jìn)行研究,變化發(fā)電機(jī)有功、無功功率及輸電線阻抗,采用混合差分進(jìn)化算法,指定不同目標(biāo)函數(shù)極點(diǎn)使穩(wěn)定器工作于復(fù)平面左半部分,以求優(yōu)良好的動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性能。然后,再延伸到多機(jī)和復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的電網(wǎng)中。

          本文引用地址:http://cafeforensic.com/article/281888.htm

            隨著用電量不斷快速增長(zhǎng),電力系統(tǒng)穩(wěn)定度下降,為改善穩(wěn)定性加裝穩(wěn)定器[1]。設(shè)計(jì)穩(wěn)定器的關(guān)鍵是如何調(diào)整參數(shù)以獲得最佳動(dòng)態(tài)特性。過去用過的方法有模糊控制法、分散模態(tài)控制法、多目標(biāo)基因法等,而混合差分進(jìn)化法才是解決線性與非線性最小化問題的最好方法[2-4]。

            本文使用混合差分進(jìn)化算法,設(shè)計(jì)單機(jī)與無限匯流排系統(tǒng)中的穩(wěn)定器[5-7],然后再將穩(wěn)定器擴(kuò)展使用于多機(jī)和復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的系統(tǒng)中去。

          1 系統(tǒng)模型

            圖1為單發(fā)電機(jī)與無限匯流排系統(tǒng),包括發(fā)電機(jī)及動(dòng)態(tài)勵(lì)磁系統(tǒng),發(fā)電機(jī)使用交、直雙軸模型,其參數(shù)如表1所示[8],為系統(tǒng)狀態(tài)參數(shù),ΔE'd、ΔE'qdq軸的暫態(tài)電壓,ΔωΔδ為角速度和角度,ΔEFD為勵(lì)磁電壓,ΔVs為系統(tǒng)內(nèi)部穩(wěn)定器輸出。利用混合為變數(shù)向量的目標(biāo)函數(shù)。此處變數(shù)向量為發(fā)電機(jī)電力系統(tǒng)參數(shù)。

            圖2為靜態(tài)勵(lì)磁系統(tǒng)的方框圖,參數(shù)如表2所示[8]。勵(lì)磁系統(tǒng)及發(fā)電機(jī)方程式在某工作點(diǎn)線性化,表示如下:

          (1)

            其中,為系統(tǒng)狀態(tài)參數(shù),ΔE'd,ΔE'qdq軸的暫態(tài)電壓,Δω與Δδ為角速度和角度,ΔEFD為勵(lì)磁電壓,ΔVs為系統(tǒng)內(nèi)部穩(wěn)定器輸出。

            用混合差分進(jìn)化算法設(shè)計(jì)穩(wěn)定器時(shí),應(yīng)在一些限制條件下求目標(biāo)函數(shù)最優(yōu)化,即:

            目標(biāo)函數(shù): (2)

            限制條件: (3)

          (4)

            式(2)中,為變數(shù)向量的目標(biāo)函數(shù)。此處變數(shù)向量為發(fā)電機(jī)電力系統(tǒng)參數(shù)。

            穩(wěn)定器以發(fā)電機(jī)速度偏差為輸入信號(hào)見圖3,其傳遞函數(shù)如下:

          (5)

            若時(shí)間常數(shù)T5為固定值5 sec,其余參數(shù)KS、T1、T2、T3T4可調(diào),結(jié)合發(fā)電機(jī)與勵(lì)磁系統(tǒng)可得線性方程為:

          (6)

            其中為系統(tǒng)狀態(tài)變數(shù),ΔV1、ΔV2內(nèi)部電壓,ΔVpss為輸出信號(hào)。

          2 穩(wěn)定器設(shè)計(jì)

          2.1 穩(wěn)定器設(shè)計(jì)原理

            為增加系統(tǒng)阻尼,在發(fā)電機(jī)輸出有效功率為P,無效功率為Q,輸電線路電抗Xe變化的條件下,將系統(tǒng)于指定的復(fù)平面內(nèi),定義三種目標(biāo)函數(shù)如下:

          (7)

          (8)

          (9)

            式中NiP范圍內(nèi)總點(diǎn)數(shù),NjQ范圍內(nèi)總點(diǎn)數(shù),NkXe范圍內(nèi)總點(diǎn)數(shù),相位超前或落后補(bǔ)償型的參數(shù)限制為[9]

          (10)

            若(7)~(9)中目標(biāo)函數(shù)為零,結(jié)果將使實(shí)部皆位于垂線左邊,阻尼比區(qū)域內(nèi)。設(shè)定發(fā)電機(jī)輸出有效功率為P,無效功率Q及輸電線路阻抗Xe取值變化范圍如下[8]

          2.2 混合差分進(jìn)化法穩(wěn)定器設(shè)計(jì)流程

            混合差分進(jìn)化法穩(wěn)定器設(shè)計(jì)流程見圖4。用隨機(jī)方式取得差異向量產(chǎn)生一次進(jìn)化中的突變,擴(kuò)大搜尋范圍,通過交配產(chǎn)生進(jìn)化中的下一代,父子兩代經(jīng)選擇環(huán)節(jié)擇其性能優(yōu)者繼續(xù)向前進(jìn)化,直到目標(biāo)函數(shù)獲得最優(yōu)。這就是差分進(jìn)化法[10-12] 。

            單純差分進(jìn)化法有缺點(diǎn)。遇到多代子不如其父,目標(biāo)函數(shù)收斂將很慢;又有時(shí)會(huì)錯(cuò)誤地收斂到局部最小解;所以,圖4中增加了遷移及加速環(huán)節(jié)。為此更名為混合差分進(jìn)化法,其詳見后 [13-15]

            (1)初始化:以隨機(jī)方式產(chǎn)生Np個(gè)族群,在每一個(gè)解中有D個(gè)變數(shù),此變數(shù)均勻分布在整個(gè)求解空間內(nèi),表示如下:

          (11)

            式(11)中為均勻分布隨機(jī)數(shù),、為變數(shù)Xj 的最大最小值。

            (2)突變:利用隨機(jī)方式得到差異向量以產(chǎn)生一個(gè)擾動(dòng)向量,擴(kuò)大搜索范圍,在突變過程中,第G+1代突變向量為:

          (12)

            其中,F為常數(shù),、為隨機(jī)產(chǎn)生的兩個(gè)向量。

            (3)交配:交配過程是第G代向量與第G+1代突變向量交換、混合成為G+1實(shí)驗(yàn)向量,表達(dá)式如下:

          (13)

            (4)選擇:如果下一代更好,則替換低G代,相反則保留第G代。首先做競(jìng)爭(zhēng),然后選擇最佳個(gè)體

          (14)

          (15)

            將以上步驟反復(fù)進(jìn)行,直到有合適結(jié)果為止。針對(duì)差分進(jìn)化法缺點(diǎn),采用混合差分進(jìn)化法進(jìn)行改善,并將演算步驟代入遷移及加速過程,提高收斂速度及克服局部最小解[13-15]。



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