智能电网拓扑安全研究现状.docx
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1、智能电网拓扑安全研究现状智能电网在进行调度控制时,通常被分为多个子区域,对子区域进行“分而治之”,可以有效降低电网状态分析及调度策略制定的复杂度。通常电网子区域划分依据工作人员的经验或者所属地域,但这类方法无法适应电网愈发多变的运行状态。在电网发生故障后,难以及时排除故障,故障极有可能逐步蔓延,造成电网瘫痪,从而造成严重的社会及经济问题。为了预防电网连锁故障的发生,对电力系统的关键节点进行准确识别并加以保护对电网安全稳定有非常重要的意义。Bazgan等人将加权图与网络建模结合,采取关键节点识别策略寻找易令电网失效的子图。Wehn1Uth等人在研究中提出完全分布式的网络分布方式,可在寻找核心节点
2、的同时展现网络的健壮性。Wang等人在其研究中提出了一种新的电力中心化的标准,用其来衡量节点的重要性,并提出级联失效的脆弱性度量方法,目的是识别核心组件,借助能够识别的组件来对智能电网的损坏程度加以估计。谭玉东等人改善了经典网络模型,在累加原理的基础上研究电网特征参数,结合电网节点间的电气距离重新定义了电网耦合连接度,对存在于智能电网中的关键节点,能够借助复杂网络特性辨识度模型完成基本的识别。刘威等人从炳理论角度出发,依据随机矩阵理论,对电压和相角统计数据完成理论分析,并在与电网特征对比之后创建识别薄弱节点的模型,最后通过实验仿真检验了该方法的可用性。然而在实际生活中,故障的发生并不总来自于关
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