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公开(公告)号:CN105978003A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610489302.9
申请日:2016-06-27
Applicant: 山东大学
IPC: H02J3/24
CPC classification number: H02J3/24 , H02J2003/007
Abstract: 本发明公开了一种考虑时滞的电力系统附加广域阻尼控制器设计方法,包括步骤(1):将电力系统阻尼最弱的振荡模式作为目标控制模式,确定AVR和FACTS设备的最佳安装位置,进一步建立不考虑时滞因素的包含AVR和FACTS设备的电力系统模型和WADC模型。步骤(2):在不考虑时滞因素的包含AVR和FACTS设备的电力系统模型和WADC模型的基础上,引入时滞环节,进而建立考虑时滞因素的闭环时滞电力系统的模型。步骤(3):根据闭环时滞电力系统的模型,构建WADC参数优化的数学模型。步骤(4):采用PSO算法,求解步骤(3)中WADC的最优参数。在每次的迭代优化过程中,考虑时滞因素,采用SOD算法求解闭环时滞电力系统最右侧的关键特征值,以达到关键特征值的阻尼最大这一目标。
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公开(公告)号:CN105978003B
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201610489302.9
申请日:2016-06-27
Applicant: 山东大学
IPC: H02J3/24
Abstract: 本发明公开了一种考虑时滞的电力系统附加广域阻尼控制器设计方法,包括步骤(1):将电力系统阻尼最弱的振荡模式作为目标控制模式,确定AVR和FACTS设备的最佳安装位置,进一步建立不考虑时滞因素的包含AVR和FACTS设备的电力系统模型和WADC模型。步骤(2):在不考虑时滞因素的包含AVR和FACTS设备的电力系统模型和WADC模型的基础上,引入时滞环节,进而建立考虑时滞因素的闭环时滞电力系统的模型。步骤(3):根据闭环时滞电力系统的模型,构建WADC参数优化的数学模型。步骤(4):采用PSO算法,求解步骤(3)中WADC的最优参数。在每次的迭代优化过程中,考虑时滞因素,采用SOD算法求解闭环时滞电力系统最右侧的关键特征值,以达到关键特征值的阻尼最大这一目标。
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