成果介绍
在联合电网的稳定分析与控制技术的发展过程中,广域测量系统为整个电网的实时监测、在线控制与控制优化等方面提供了良好的数据交互平台,较好地提高了电力系统的稳定性,但同时也使得整个电力系统的时滞特性更加凸显,成为典型的时滞动力系统。因此本项目立足于研究时滞影响的电力系统稳定与广域控制问题。本项目研究的是以电网为背景,以信号传输过程容易产生时间延时的多地区联合大电网为应用场景的控制策略研究。针对多时滞电力系统提出了两层控制思想,建立了多时滞电力系统的模型,结合 Lyapunov 理论和线性矩阵方法提出了含有时滞分量的广域阻尼多时滞控制器设计方法。这种多时滞广域控制器设计方法充分考虑了系统中区域间机组之间的相互影响关系,以本地控制器作为主要控制措施,再以时滞广域控制器作为辅助协调控制,有效提高了对区域间振荡的抑制作用。时滞分量的增加能有效地减小系统的保守性,广域控制器的控制性能也有所提高,但线性矩阵不等式中的变量也将随之增加,使得线性矩阵不等式的求解也变的越来越困难,所以对时滞分量的取值有一定的限制。通过对两区域四机系统的时域仿真的结果表明了本文所提出的多时滞控制方法的合理性和有效性。
成果亮点
由于电网的正常运行对国家、社会的安定,对国计民生影响巨大,无法在实际系统中进行测试,目前项目研究的内容,还处于算法研究阶段。前面提到,由于电网的正常运行对国家、社会的安定,对国计民生影响巨大,无法在实际系统中进行测试,目前项目研究的内容,还处于算法研究阶段。还没有进行应用,但是随着新能源电源接入比例的增加,电网低频振荡问题越来越显著,虽然引起低频振荡的因素林林总总,但是影响是有叠加效应的,因此本项目的研究内容具有非常大的实用性。
团队介绍
入选“中西部基础能力建设工程”高校、国家“特色重点学科项目”建设高校、教育部“卓越工程师教育培养计划高校”、教育部“国家大学生创新性实验计划”实施高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家级新工科研究与实践项目、黑龙江省国内“双一流”建设高校、黑龙江省首批高等学校课程思政建设示范高校,为CDIO工程教育联盟成员。
成果资料
产业化落地方案