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一種基于加權(quán)電氣距離的無功控制分區(qū)方法

2014-12-26 17:21:42王曜飛宋艷
科技資訊 2014年28期
關(guān)鍵詞:聚類分析

王曜飛 宋艷

摘 要:基于電力系統(tǒng)中無功源的補償能力,提出了一種基于加權(quán)電氣距離的無功源聚類分析分區(qū)方法。使用加權(quán)電氣距離的聚類分析方法保證了分區(qū)之間的弱耦合性,同時增強了分區(qū)內(nèi)部的耦合強度。先對無功源進行聚類分析,分區(qū)后再將受控點分配至分區(qū)的方法保證了分區(qū)內(nèi)的連通性。對IEEE39節(jié)點標(biāo)準(zhǔn)測試系統(tǒng)的仿真結(jié)果說明了方法的有效性。對實際電力系統(tǒng)的仿真說明了方法的實用性。

關(guān)鍵詞:無功電壓控制 無功分區(qū) 聚類分析 電氣距離 加權(quán)

中圖分類號:TM71 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)10(a)-0090-03

電網(wǎng)的安全經(jīng)濟運行一直是電力系統(tǒng)研究中的核心內(nèi)容。為了在保證穩(wěn)定和優(yōu)質(zhì)的電力供應(yīng)的前提下同時降低網(wǎng)損,電網(wǎng)自動電壓控制(AVC)在國內(nèi)外得到了廣泛應(yīng)用。目前,自動電壓控制采用的控制模式主要有兩級電壓控制模式[1]、三級電壓控制模式[2-4]和“軟”三級電壓控制模式[5]。

無功分區(qū)目前的研究使用了根據(jù)PQ分解法矩陣(矩陣)或電壓/無功靈敏度矩陣(VQ矩陣)排序的分級歸類法[6]、模擬退火法[7]、Tabu搜索法[8]等算法。

該文提出了一種基于加權(quán)電氣距離的無功源聚類分析分區(qū)方法。第一階段先根據(jù)加權(quán)電氣距離將無源受控節(jié)點與最近的無功源節(jié)點劃分到一個初始分區(qū);第二階段根據(jù)加權(quán)電氣距離對所有初始分區(qū)進行聚類分析。該文方法主要有以下三個特點:

(1)可保證分區(qū)結(jié)果中所有分區(qū)內(nèi)的連通性。

(2)在保證分區(qū)間弱耦合性的同時,增強分區(qū)內(nèi)的耦合強度。

(3)由于依據(jù)無功補償能力確定權(quán)重,分區(qū)方法與電網(wǎng)實時狀態(tài)無關(guān),分區(qū)方案相對穩(wěn)定。

1 基于加權(quán)電氣距離的無功源聚類分區(qū)方法

1.1 加權(quán)電氣距離的計算

與大多數(shù)研究一樣,該文采用節(jié)點互阻抗的模表示節(jié)點間的電氣距離,用表示,有,其中,為節(jié)點編號;當(dāng)時,有。為了區(qū)別不同無功源電壓控制能力的高低,引入吸引因子和排斥因子如下

(1)

其中為無功源節(jié)點的節(jié)點編號,表示功率基準(zhǔn)值并可根據(jù)數(shù)值數(shù)量級進行設(shè)定,表示無功源節(jié)點的最大無功出力。引入兩種因子后,令為節(jié)點,之間的加權(quán)電氣距離。當(dāng)節(jié)點,都為受控節(jié)點時,有;當(dāng)節(jié)點為無功源節(jié)點、節(jié)點為受控節(jié)點時,無功補償能力較大的無功源節(jié)點對受控節(jié)點有“吸引”作用,因此有,即無功補償能力越大,則加權(quán)電氣距離越??;當(dāng)節(jié)點,都為無功源時,有,即無功補償能力較大的無功源節(jié)點對能力較小的節(jié)點有“排斥”作用。

1.2 初始分區(qū)建立

為了保證分區(qū)結(jié)果中分區(qū)內(nèi)部的連通性,同時減少聚類分析時的計算量,首先將電網(wǎng)中的受控節(jié)點歸并到與其加權(quán)電氣距離最近的無功源所在初始分區(qū)中。對于任一受控點,計算其與各無功源之間的加權(quán)電氣距離,并將其并入最近無功源所在的初始分區(qū)。該階段每個受控節(jié)點分配了所屬的初始分區(qū),每個初始分區(qū)都有一個無功源,且保證了初始分區(qū)的內(nèi)部連通性。

1.3 聚類分析

由于建立初始分區(qū)時保證了每個分區(qū)中都含有一個無功源,所以可直接對于初始分區(qū)進行凝聚。

令分區(qū)的內(nèi)WARD距離為,有:

(2)

其中,為無功源節(jié)點r與無功源節(jié)點s之間的加權(quán)電氣距離。類似的,記分區(qū)與間的WARD距離為,有:

(3)

下面討論聚類過程中WARD距離的換算。現(xiàn)對分區(qū)和分區(qū)進行聚類,合并后成為新分區(qū),則的內(nèi)部WARD距離可更新為:

(4)

其中,表示分區(qū)和分區(qū)合并后的WARD距離。

然后更新與其它分區(qū)之間的WARD距離,則與之間的距離可更新為:

(5)

最后定義系統(tǒng)最大內(nèi)部距離如下: (6)

假設(shè)初始分區(qū)數(shù)為N,則分區(qū)聚類的流程如下:

一、初始化:

設(shè)定各初始分區(qū)的內(nèi)部WARD距離為0,并根據(jù) (3)與(6)分寫計算各分區(qū)間的類間距離與系統(tǒng)最大內(nèi)部距離。

二、當(dāng)時,執(zhí)行以下步驟:

(1)遍歷類間的所有支路,根據(jù)式(4)選擇相鄰分區(qū)與,使得;

(2)將分區(qū)與合并為子類,并根據(jù)式(4)計算的內(nèi)WARD距離;

(3)根據(jù)式(5)更新與其它子類之間的類間WARD距離;

(4)根據(jù)式(6)更新系統(tǒng)最大內(nèi)部距離;

(5),回到1)。

在步驟二中,隨著分區(qū)的逐漸合并,新合并分區(qū)的內(nèi)部距離及系統(tǒng)最大內(nèi)部距離也將逐漸增加??梢詫⒕垲愡^程中與分區(qū)數(shù)之間的對應(yīng)關(guān)系用曲線圖展示出來,曲線為離散階梯形狀,且有分段的平坦區(qū)與爬升區(qū)。直觀上,可選擇將曲線中較為合適的平坦區(qū)域所對應(yīng)的最小分區(qū)數(shù)作為最優(yōu)分區(qū)數(shù)。

2 仿真結(jié)果

2.1 IEEE 39節(jié)點系統(tǒng)仿真

使用該文分區(qū)方法對IEEE 39節(jié)點系統(tǒng)進行無功電壓控制分區(qū)。首先按加權(quán)電氣距離確定建立初始分區(qū),如表1所示。由表1可以看出,IEEE39節(jié)點系統(tǒng)的初始分區(qū)有10個,與無功源數(shù)量一致,且每個分區(qū)都含有一個無功源。此外,每個初始分區(qū)的內(nèi)部都是連通的。

由于先行創(chuàng)建了初始分區(qū),所以僅需對10個初始分區(qū)進行聚類分析,而不用對所有39個節(jié)點進行計算。表2展示了在凝聚過程中,系統(tǒng)最大內(nèi)部距離的數(shù)值以及每一步被合并分區(qū)中的無功源節(jié)點編號??梢钥吹皆谀圻^程中,系統(tǒng)最大內(nèi)部距離是單調(diào)非減的。同時,加權(quán)電氣距離較近的分區(qū)被優(yōu)先合并。圖1展示了系統(tǒng)最大內(nèi)部距離隨著分區(qū)數(shù)減少的變化曲線,其中橫坐標(biāo)代表了凝聚過程中程中的分區(qū)數(shù),縱坐標(biāo)代表了系統(tǒng)最大內(nèi)部距離值,分區(qū)數(shù)量5到10之間的系統(tǒng)最大距離用細(xì)節(jié)折線圖進行了展示。圖1直觀地顯示了曲線的平坦區(qū)和爬升區(qū),從中可以很容易地看出,當(dāng)分區(qū)數(shù)從6個聚類到5個時,系統(tǒng)最大內(nèi)部距離急劇地增大,因此將最優(yōu)無功分區(qū)數(shù)定為6個是比較合適

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