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1、隨著電網(wǎng)中非線性負(fù)荷的廣泛使用,諧波已經(jīng)嚴(yán)重影響了供電質(zhì)量和電網(wǎng)安全。為了有效的監(jiān)控和治理諧波,必須首先確定電網(wǎng)諧波的分布與狀態(tài)。電力系統(tǒng)諧波狀態(tài)估計(jì)是諧波治理的基礎(chǔ),它能夠根據(jù)有限點(diǎn)上的量測(cè)值來(lái)估計(jì)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的諧波狀態(tài)。
通過(guò)對(duì)現(xiàn)有的諧波狀態(tài)估計(jì)的分析與總結(jié),發(fā)現(xiàn)目前傳統(tǒng)方法存在兩大問(wèn)題,一是沒(méi)有進(jìn)行量測(cè)點(diǎn)最優(yōu)配置;二是在諧波狀態(tài)估計(jì)中,大都沒(méi)有計(jì)及參數(shù)誤差。本文針對(duì)以上兩個(gè)問(wèn)題進(jìn)行了研究。
首先,針對(duì)忽略量測(cè)點(diǎn)最優(yōu)
2、配置問(wèn)題,給出了基于粒子群算法的諧波狀態(tài)估計(jì)量測(cè)點(diǎn)最優(yōu)配置,以安裝不同數(shù)量的諧波量測(cè)裝置,均能得到合理的最優(yōu)配置方案為研究思想,選用估計(jì)誤差的協(xié)方差矩陣的跡作為最優(yōu)配置中的目標(biāo)函數(shù)。另外,針對(duì)目標(biāo)函數(shù)中σ取值的不足進(jìn)行了改進(jìn)。仿真驗(yàn)證了本文算法的正確性。
然后,在實(shí)用性方面對(duì)最優(yōu)配置進(jìn)行了改進(jìn),提出了諧波狀態(tài)估計(jì)量測(cè)點(diǎn)綜合最優(yōu)配置。利用層次分析法確定各次諧波權(quán)重,建立了綜合最優(yōu)目標(biāo)函數(shù),先選用估計(jì)誤差協(xié)方差的跡作為目標(biāo)函數(shù)得到
3、適合各次諧波的最優(yōu)配置方案,再選用平均跡值變化作為目標(biāo)函數(shù)求得適合多次諧波的綜合最優(yōu)配置方案,用粒子群算法解決了該優(yōu)化問(wèn)題。以IEEE-39及IEEE-145節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)為例,驗(yàn)證了本文算法的合理性。
最后,在量測(cè)點(diǎn)優(yōu)化配置的基礎(chǔ)上進(jìn)行諧波狀態(tài)估計(jì),將量測(cè)誤差和參數(shù)誤差同時(shí)考慮進(jìn)來(lái),采用總體最小二乘法(Total Least Squares,TLS)進(jìn)行諧波狀態(tài)估計(jì)。以IEEE-14節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)為例,得到的結(jié)果表明本文算法具有較好的效
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