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文檔簡介
1、隨著電力系統(tǒng)規(guī)模的不斷擴大和系統(tǒng)間互聯(lián)的增加,電網(wǎng)在發(fā)揮巨大經(jīng)濟效益的同時,也帶來了電壓失穩(wěn)的潛在危險,實施大電網(wǎng)的無功電壓控制,保證系統(tǒng)正常運行,提高電壓水平、防止電壓崩潰具有重大意義。等級電壓控制是防止電壓崩潰事故的一種有效方法,它將整個電力系統(tǒng)的電壓分為三個層次進行控制,即第一級、第二級和第三級電壓控制。二級電壓控制是等級電壓控制的重要環(huán)節(jié),起著承上啟下的作用。 首先,本文根據(jù)電氣節(jié)點間的電氣距離,建立了電壓控制分區(qū)的數(shù)學
2、模型,并將主導節(jié)點的選擇引入到分區(qū)適應度函數(shù)中來,使電網(wǎng)分區(qū)和主導節(jié)點的選擇同步完成。將兩個問題統(tǒng)一起來不僅為控制策略的實施贏得了時間,而且所得區(qū)域內(nèi)部的耦合性更強,更有利于控制措施的實施以提高系統(tǒng)電壓穩(wěn)定水平。 其次,采用遺傳算法求解該模型。結(jié)合電網(wǎng)劃分的連通性約束及整數(shù)編碼的特點,提出部分映射交叉算子和鄰近變異操作算子,有效避免了非法染色體的產(chǎn)生;提出在遺傳操作迭代結(jié)束后,實施鄰域搜索來進一步挖掘最優(yōu)解。 再者,本文
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