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文档简介

1、应用WAMS信号的新型电力系统稳定控制,倪以信 甘德强 蔡泽祥 香港大学 浙江大学 华南理工大学 2006年10月,第22届中国高等院校电力系统自动化专业年会,内 容,引言 非线性自适应控制简介 广域测量系统(WAMS) 在电力系统稳定控制中的应用原理 应用WAMS信号的非线性鲁棒自适应励磁控制 应用WAMS信号的交直流互联系统直流功率调制 总结,引言:电力系统的复杂性,大规模,分层分布,高度非线性的动态系统 负荷不断随机波动,而电能不能储存 不可预见的事故和扰动 快速的暂态过程,系统可在几秒几分钟内崩溃 复杂的控制系统及其协调要求 电力市场:厂网分开,追求利润,潮流不确定性和系统整体安全稳定

2、裕度可能下降。 大停电事故对社会政治、经济冲击极大。 核心任务:保证系统安全稳定运行,防止大停电事故出现!这是最重要的质量和经济问题,是满足负荷需求的基础。,引言:电力系统发展的新动向,系统趋于互联:欧洲、美加、中国。 大规模ac/dc互联电力系统引起新的稳定问题:区域间功率振荡,级联(cascaded,连锁)故障下的系统稳定性。 电力市场:潮流多变、系统经常重负荷运行、接近稳定极限。 电力电子技术应用:HVDC、FACTS技术(快速、灵活和复杂的控制) 其他新技术应用:控制理论、优化方法、计算机、 AI技术、通信技术等等 新问题、新技术、新挑战!,引言:传统稳定控制存在的问题,基于线性控制理

3、论,对系统在某一运行点线性化进行控制设计:不能适应系统的非线性,不能适应运行点的大幅变化。 若系统有参数未知或模型有误差,控制器对之适应性差。 基于就地信息:缺少全局性的关键的动态信息进行有效控制。 控制器的协调差,一般只在典型运行点进行协调设计。 多区域互联时,联络线稳定问题突出(区域间同步运行和联络线功率振荡问题)。 当出现连锁(级联)故障时,传统稳定控制适应能力恶化。,引言:新型电力系统稳定控制的提出,非线性、鲁棒、自适应控制的必要性。 用WAMS(广域测量)信号作全面协调的优越性:可以证明它对互联系统稳定性、连锁故障适应性特别有效! 应用非线性鲁棒自适应控制,并应用WAMS信号,分三个

4、层次解决电力系统稳定控制问题 (1)先解决紧密联系的交流系统(如省网)的同步运行稳定 (2)再解决互联电力系统(如互联的省网及互联的区域网)的 同步运行稳定性,大力推广应用直流输电和FACTS技术。 (3)实现全局混成控制: -混成(hybrid)控制:和离散型控制(快关,切机/切负荷)相结合; -全局(global)控制:和中长期(f 和 V)稳定控制相结合。 可以预见,新的方案比传统控制有突出的优点和质的飞跃。,非线性自适应控制简介:动态系统的自适应跟踪控制,自适应控制分两大类: (1)动态系统的自适应跟踪控制(称为模型参考自适应控制: Model reference adaptive c

5、ontrol, MRAC) Plant: 受控物理系统(方程知,但有未知参数) Reference model: 参考模型,控制组成部分,使ym-ymin(“跟踪”) Controller:实现控制使e 0 Adaptive law:根据e来动态估计未知参数,提供给控制器使用 飞行器控制多属此类。,非线性自适应控制简介:动态系统的自适应稳定控制,(2)动态系统自适应稳定控制(称为自调节控制, self-tuning control, STC) Plant: 受控物理系统(方程知,有未知参数) Controller:实现控制使闭环系统稳定。 Estimator:动态参数辨识 - 非跟踪问题(无r

6、eference model); - 电力系统一般认为属此类; - 注意:非线性系统Controller及Estimator分不开,且无一般方法作系统辨识,难!,非线性自适应控制简介:自适应控制的发展,线性系统的自适应控制:在80年代已成熟。 非线性系统的自适应控制:从90年代起发展。 无通用的、一般化的方法,基本上基于李氏稳定性理论。 目前成果均针对特殊形式的非线性系统(电力系统属于此类)。 SISO的自适应控制多, 而MIMO的自适应控制难且少。 可和鲁棒控制结合,适应模型与参数的误差:非线性鲁棒自适应控制。,非线性自适应控制简介:受控系统方程的特殊形式,受控系统非线性方程的特殊形式: -

7、 严格三角形: - 弱三角形:上式fj(*)中xjxj+1 - 近似型: 未知参数 出现形式: 控制变量 v :为标量或矢量 电力系统经坐标变换,化为上述某类非线性系统方程,应用相应成果作自适应控制设计,实现稳定控制。,WAMS信号在稳定控制中的应用原理WAMS在电力系统中的应用,WAMS=“Wide area measurements”,广域测量技术; 基本组成:基于全球定位系统(GPS)的同步相量测量单元(PMU)和连接PMU的实时通信网络; 可提供同一参考时间框架下的系统实时的稳态和动态信息,以用于实时监护,分析和控制。 在电力系统中的应用: 基波/谐波状态估计:WAMS可获取节点电压幅

8、值和相角 动态过程记录及分析,进行动态监视; 元件动态模型和参数的辨识和校正; 故障定位和线路参数量测;,WAMS信号在稳定控制中的应用原理WAMS在电力系统中的应用(续),在电力系统中的应用(续): 暂态稳定预测和控制(难!) 判别失稳与否,给于适当的切机/切负荷控制量; 失步解列起动信号; V 和 f 稳定的监护和控制; 低频振荡分析和抑制(PSS中作输入信号); 全局反馈控制(克服基于本地量测的反馈控制的不足)。,WAMS信号在稳定控制中的应用惯量中心(COI)坐标:新控制方案核心,发电机转子角 和转速 可用WAMS测到。相对负荷而言:测点少,精度高(因为转动惯量大)。 定义系统惯性中心

9、(Center of inertia)等值转子角;为: 则有COI速度: ( 是与 的偏差),WAMS信号在稳定控制中的应用系统惯量中心(COI)的特点(),WAMS信号在稳定控制中的应用系统惯量中心(COI)的特点(),多区域互联电力系统:用各区域的COI信号,对联络线上动态元件(HVDC或FACTS)进行控制(或用于PSS控制),可保持区域间的同步稳定性; 当系统结构变化,有大电厂/大负荷停运,系统COI相应变化,跟踪系统的COI更为合理,易保证系统同步稳定(控制能量小,允许稳定在非50Hz频率)。 提供全局性信号,改善只用本地信号的控制器性能; COI信号 在大扰动下较平稳,易良好跟踪。

10、 对于暂态稳定和动态稳定(平抑机群间摇摆,阻尼功率振荡)同时有效,因为控制各机使它和COI同调/摆。 用于区域间的同步运行稳定性时,对各区域的复杂性和变化不敏感,也减少了对控制器的协调要求。,COI坐标的鲁棒自适应励磁控制同步坐标鲁棒自适应励磁控制(1),COI坐标的鲁棒自适应励磁控制 同步坐标鲁棒自适应励磁控制(2),COI坐标的鲁棒自适应励磁控制跟踪COI的鲁棒自适应励磁控制,采用COI坐标,新状态变量x定义如(1);(y, y, y”): COI变量定义如(2)(量测滞后Dt);系统规范化后方程如()。 与同步坐标相似,对()导出鲁棒自适应励磁控制规律 原系统同步稳定于: 即:发电机跟踪

11、系统惯量中心(COI),与之同调(coherent)。,COI坐标的鲁棒自适应励磁控制计算仿真结果(1),COI坐标的鲁棒自适应励磁控制计算仿真结果(2),COI坐标的鲁棒自适应励磁控制小结,应用WAMS信号的交直流互联系统直流功率调制:直流功率调制原理,交直流互联系统中,可利用直流功率调制来阻尼区域间功率振荡,和PSS原理相似。 美国加州太平洋联络线采用,明显提高功率输送极限。 传统直流功率调制:线性控制理论为基础,控制性能差。 用 Pac 或 (q1-q2) 为信号,而非area-COI为信号.,应用WAMS信号的交直流互联系统直流功率调制:COI动态模型(1),应用WAMS信号的交直流互

12、联系统直流功率调制:COI动态模型(),送受端系统可为任意复杂系统,对其元件模型无限制。 控制器目标:使 从而使送受端同步 运行(假设送受区域内部是同步的)。 要求导出直流功率调制的非线性鲁棒自适应控制律。 注意:只对变量 而言,稳定! 不要求和PSS协调。,应用WAMS信号的交直流互联系统直流功率调制: COI动态模型的特点,应用WAMS信号的交直流互联系统直流功率调制:计算机仿真结果(1),测试系统 case1, case2, case3 (设计工况)(负荷,故障跳线),CMC: 540MW, RAMC: 620MW (+15%),应用WAMS信号的交直流互联系统直流功率调制:计算机仿真结

13、果(2),Case1:Pac320MW(设计工况),母线3三相故障,0.1秒消失(平衡点不变), 功角动态: - 二者性能均良好,RAMC略好:因为计及非线性。,Case2:Pac450MW,母线3三相故障,0.1秒跳线3101,功角动态: RAMC阻尼性能好,适应平衡点变化,且扰动前后SEP功角变化小,有利于同步运行稳定性。,总结和今后工作(),提出了同步稳定控制的跟踪思想。突出优点在于: 有利于同步稳定(暂稳和动稳)控制的全局协调。 有利于适应系统结构和运行点变化。 控制能量减少,稳定域增大。 轨迹较光滑,易实现良好跟踪。 和非线性鲁棒自适应控制结合,可大大提高总体控制性能。 且有利于适应互联系统和级联故障。,对励磁系统,直流输电,FACTS装置(TCSC)的初步仿真研究表明其有效性和优越性。,随着WAMS技术的发展, 系统COI动态轨迹(dCOI,wCOI)信息可望实时获得。 基于COI 跟踪的非线性鲁棒自适应控制可大大促进灵活交流-多馈入直流多区域互联电力系统的同步运行稳定性。电力系统稳定控制将进入一个新的阶段。 连续型和离散型(切机,切负荷)的非线性控制必须结合,才能确保同步运行稳定性 (控制器输出极限造成)。 (混成控制,Hybrid control) 基于COI 跟踪的非线性鲁棒自适应控制还可望在频率和电压长期动态稳定控制中发挥重要作用

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