电网态势感知及预测建设与应用.doc
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1、电网态势感知及预测建设与应用随着大量新元素(如电力电子化、信息攻击等)的涌现,电力系统的离散特性增强,电力系统稳定分析与控制面临控制对象范围扩大、控制目标维度增加以及机理不明等问题。近年来随着人工智能(Artificial Intelligence,AI)技术的进步与硬件算力的显著提升,部分研究利用数据驱动的方式进行电网态势感知以避免复杂机理的物理建模,通过深度神经网络对复杂非线性时空耦合数据进行拟合,建立稳定性评价与稳控策略量化模型。在电网特征事件识别和稳定性判别方面均有所突破。一、背景和意义1.1电网态势感知与预测技术发展历程随着电力系统量测、通信系统的快速建设,调度中心能够准确快速的获取
2、电网实时运行状态数据,使得实时电网态势分析成为可能。电力系统态势感知针对历史与当前态势,进行综合研判,评估当前电网状态与未来趋势,关键技术在于建立系统态势与实时量测的关联模型。其中,基于物理机理的研究主要包括:薛禹胜院士提出的扩展等面积法则从能量角度建立了系统稳定态势数学模型,实现稳定态势理解并广泛应用于实际工程;余贻鑫院士提出了动态安全域理论,利用注入功率与稳定裕度表征稳定约束,从静态态势信息表征系统稳定性,避免了暂态响应计算的复杂过程。此外,周孝信院士领导开发的全过程动态仿真程序通过改进数值积分算法,能够对系统的运行态势进行仿真计算,实现稳定态势理解。随着大量新元素(如电力电子化、信息攻击
3、等)的涌现,电力系统的离散特性增强,电力系统稳定分析与控制面临控制对象范围扩大、控制目标维度增加以及机理不明等问题。近年来随着人工智能(Artificial Intelligence,AI)技术的进步与硬件算力的显著提升,部分研究利用数据驱动的方式进行电网态势感知以避免复杂机理的物理建模,通过深度神经网络对复杂非线性时空耦合数据进行拟合,建立稳定性评价与稳控策略量化模型。在电网特征事件识别和稳定性判别方面均有所突破。典型的系统特征事件包括:大规模机组脱网、直流闭锁和功率振荡等。这些研究通过对各类稳定性事件历史数据或仿真数据进行样本化处理,利用深度学习提取关键态势特征,从而建立电网态势与特征事件
4、的映射关系。现有基于AI的稳定性判别也存在其局限性,主要包括:分布外泛化和数据敏感性问题。当前主流深度学习算法基于样本集进行模型训练,难以实现样本空间分布外泛化,部分学者尝试突破样本空间对AI模型的约束,利用迁移学习、主动学习等技术,实现样本集的知识继承,拓宽模型的稳定态势感知边界。态势预测通过对态势的时间外推和事件预演,预判系统未来稳定状态,关键技术在于对态势关键特征的时间序列预测。根据稳定态势影响影响因素,可分为稳定事件主导和外部环境影响的稳定态势预测。针对单一稳定事件,通过建立详细机理模型研究其动态响应特性,进而考虑系统连锁故障的态势推演,分析事件相关性以及复杂交互影响机理,最终分析形成
5、具有自组织特性的电网大停电预测模型。外部因素如气象、经济、交通、市场等,通过作用于电力系统各环节,改变电力系统运行态势。因此,需要通过态势预测建立电网调控预案。外部因素影响需要考虑相对缓和的场景,如电动汽车接入电网造成电压偏低和线路阻塞等稳定态势缓慢恶化,以及严重外部影响场景,如研究极端台风气象下,电网遭遇严重倒塔、短路等运行风险态势。1.2新型电力系统中态势感知的机遇与挑战目前,我国电网实行分级管理,各级调度机构以不同传输方式,将采集数据上送到各级调控中心,调度自动化系统通过接受层层转发的采集数据,已经形成了较为完善的电网数据采集、传输、处理、分析和存储体系,为电网态势感知提供了坚实的软硬件
6、基础。随着新能源的高比例接入和特高压直流的快速发展,电网的运行方式和故障形态日趋复杂。发电侧和负荷侧存在较强的不确定性,新能源快速波动和冲击型负荷导致正常态下电网运行方式快速变化;局部故障影响全局化,受端电网局部短路故障导致送端电网联络线功率波动,易导致电网解列,甚至造成送、受端电网稳定破坏。现有的调度监控系统一般沿用调度自动化系统对监控信息的处理方式,采用直接的、原始数据处理表达方式。该方式由于仅将信息直接表达,调控人员被大量数据淹没,不利于对电网的有效调度监控,从而导致难以在短时间内判断事故原因,容易错失处理事故的良机。此外不同的电网运行状态,调度运行人员关心的电网态势重点不同。例如,夏季
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