一種基于圖論的upfc監(jiān)控子站布點算法
【技術領域】
[0001] 本發(fā)明屬于柔性交流輸電領域,涉及一種基于圖論的UPFC監(jiān)控子站布點算法。
【背景技術】
[0002] 電力傳輸?shù)娜嵝允侵冈陔娏鬏斚到y(tǒng)變化或運行條件不同時系統(tǒng)的自適應能力 及在變化下維持足夠穩(wěn)態(tài)和瞬態(tài)穩(wěn)定裕量的能力。而統(tǒng)一潮流控制器(UPFC)裝置是基于高 速電力電子器件的一個典型柔性輸電裝置,能夠通過吸收或發(fā)出有功、無功功率顯著提高 電網(wǎng)運行性能。UPFC的監(jiān)控子站可以高速實時地采集母線電壓、線路電流、線路開關狀態(tài)等 信息,并上傳至UPFC控制主站(即UPFC安裝點),通過閉環(huán)控制策略實現(xiàn)UPFC的功率調(diào)節(jié)作 用。
[0003] 由于電網(wǎng)龐大的規(guī)模,在每條母線上均安裝UPFC監(jiān)控子站顯然難以實現(xiàn),為了在 監(jiān)控子站數(shù)量有限的情況下,通過合理的布點,擴大監(jiān)控可觀測的范圍是工程上亟待解決 的問題。目前實際工程中通常僅在N-1過載支路母線側安裝監(jiān)控子站,全網(wǎng)的可觀測性較 低,導致UPFC的控制作用存在一定的局限性。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0004] 為了解決現(xiàn)有技術中的問題,本發(fā)明提供了一種基于圖論的UPFC監(jiān)控子站布點算 法,將電網(wǎng)的拓撲連接關系抽象為一個圖,利用圖的最小生成樹及電網(wǎng)的初始潮流數(shù)據(jù),即 可篩選出UPFC監(jiān)控子站的推薦安裝點,在滿足所有支路具備可觀測的前提下使得監(jiān)控子站 的安裝數(shù)量最少。
[0005] 為了解決上述問題,本發(fā)明所采取的技術方案是:
[0006] -種基于圖論的UPFC監(jiān)控子站布點算法,其特征在于,包括以下步驟:
[0007] 步驟一:根據(jù)電網(wǎng)發(fā)電、負荷、網(wǎng)架結構、運行方式數(shù)據(jù),計算電網(wǎng)初始潮流,設定 UPFC安裝于某一母線上,
[0008] 步驟二:將電網(wǎng)中的連接關系抽象成一個圖,母線作為圖的頂點,頂點的權重為該 母線所連支路數(shù)的歸一化數(shù)值;支路作為邊,邊的權重為該支路負載率倒數(shù)的歸一化數(shù)值;
[0009] 步驟三:形成圖的最小生成樹;
[0010]步驟四:選取最小生成樹中頂點權重最高的頂點作為upfc監(jiān)控子站的擬安裝點, 當多個頂點的權重相同時,選取其中所含的不可觀測的邊最多的頂點作為UPFC監(jiān)控子站的 擬安裝點;
[0011]步驟五:更新支路可觀測性列表,并重復步驟四至所有支路可被擬安裝點觀測,最 終得出所有監(jiān)控子站的安裝推薦點。
[0012]前述的一種基于圖論的UPFC監(jiān)控子站布點算法,其特征在于,步驟二中,網(wǎng)架拓撲 結構形成的帶權連通圖為G=(V,E),V為電網(wǎng)中母線的集合,即頂點的集合,V中每個頂點元 素的權重為f(Vi),其計算方法為:
[0013]
[0014] m為頂點集合V中的元素^對應的母線i所連的支路數(shù),如為頂點集合V中的元素 對應的母線j所連的支路數(shù),α為電網(wǎng)中母線的集合。
[0015]前述的一種基于圖論的UPFC監(jiān)控子站布點算法,其特征在于,步驟二中,網(wǎng)架拓撲 結構形成的帶權連通圖為G=(V,E),Ε為電網(wǎng)中支路的集合,即邊的集合,Ε中每個邊元素的 權重為g(e〇,其計算方法為:
[0016]
[0017] ru為邊集合E中的元素出對應的支路i的負載率,化為邊集合E中的元素幻對應的支 路j的負載率,β為電網(wǎng)中支路的集合。
[0018] 前述的一種基于圖論的UPFC監(jiān)控子站布點算法,其特征在于,步驟四中,可觀測支 路包括如下類型:第1類可觀測支路,與UPFC安裝點直接相連的支路;第2類可觀測支路,可 通過節(jié)點功率守恒定律推算功率的支路;第3類可觀測支路,與監(jiān)控子站擬安裝點直接相連 的支路。
[0019] 前述的一種基于圖論的UPFC監(jiān)控子站布點算法,其特征在于,步驟四中,選取其中 所含的不可觀測的邊最多的頂點作為UPFC監(jiān)控子站的擬安裝點,包括以下步驟:
[0020] (1)、UPFC安裝于某一母線上,與該安裝點相連接的支路作為第1類可觀測支路;
[0021] (2)、利用節(jié)點功率守恒定律推導的支路為第2類可觀測支路;
[0022] (3)、第1類可觀測支路和第2類可觀測支路以外的支路作為不可觀測支路;
[0023] (4)、利用不可觀測支路,確定權重相同的各頂點直接相連不可觀測支路的個數(shù);
[0024] (5)、不可觀測的支路個數(shù)最多的頂點作為UPFC監(jiān)控子站的擬安裝點。
[0025]前述的一種基于圖論的UPFC監(jiān)控子站布點算法,其特征在于,步驟五:其中重復步 驟四至所有支路可被擬安裝點觀測過程中,與UPFC監(jiān)控子站擬安裝點直接相連的支路作為 第3類可觀測支路,第1類可觀測支路、第2類可觀測支路和第3類可觀測支路以外的支路為 不可觀測支路。
[0026]本發(fā)明所達到的有益效果:本發(fā)明公開了一種基于圖論的UPFC監(jiān)控子站布點算 法,將電網(wǎng)的拓撲連接關系抽象成一個圖,將母線和支路抽象為帶權圖的頂點和邊,最后通 過圖的最小生成樹及電網(wǎng)支路負載率信息綜合選取UPFC監(jiān)控子站的推薦安裝點,從而達到 利用有限數(shù)量的監(jiān)控子站實現(xiàn)全網(wǎng)可觀測的目的。本發(fā)明中的最小生成樹的引入體現(xiàn)了重 載支路優(yōu)先考慮的思想,本發(fā)明可為UPFC裝置應用于實際電網(wǎng)的工程設計提供參考。
【附圖說明】
[0027] 附圖1是本發(fā)明實施例網(wǎng)架結構示意圖。
[0028] 附圖2是本發(fā)明實施例抽象出的帶權圖。
[0029] 附圖3是本發(fā)明實施例帶權圖的最小生成樹。
【具體實施方式】
[0030] 下面結合附圖對本發(fā)明作進一步描述。以下實施例僅用于更加清楚地說明本發(fā)明 的技術方案,而不能以此來限制本發(fā)明的保護范圍。
[0031]實施例為IEEE11節(jié)點系統(tǒng),假定UPFC安裝于母線bus_2,仿真計算采用電力系統(tǒng)分 析程序BPA,系統(tǒng)結構及節(jié)點編號如圖1(發(fā)電機節(jié)點未作編號)。
[0032]具體計算流程如下:
[0033]步驟一:根據(jù)電網(wǎng)發(fā)電、負荷、網(wǎng)架結構、運行方式數(shù)據(jù),計算電網(wǎng)初始潮流,如下 表所示:
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[0035] 步驟二:將電網(wǎng)中的連接關系抽象成一個圖,母線作為圖的頂點,支路作為邊,如 圖2所示:
[0036] 頂點的權重為該母線所連不可觀測支路數(shù)的歸一化數(shù)值,邊的權重為該支路負載 率倒數(shù)的歸一化數(shù)值,分別如下表所示:
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[0038]
[0039]
[0040] 步驟三:形成圖的最小生成樹,此處可