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電機(jī)電磁的設(shè)計(jì)分析論文
1、引言
從物理或數(shù)學(xué)意義的角度講,不同電壓等級(jí)網(wǎng)絡(luò)的綜合規(guī)劃對(duì)獲得全局最優(yōu)解,得到總體上最大的經(jīng)濟(jì)效益是必要的。然而,輸配電系統(tǒng)的同時(shí)綜合規(guī)劃長(zhǎng)期以來(lái)并不被人們所重視,在實(shí)踐中,人們普遍采用將各電壓等級(jí)系統(tǒng)分層規(guī)劃的策略。造成這種狀況的原因主要是:
、佥斉潆娤到y(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)不同,進(jìn)而導(dǎo)致優(yōu)化算法不同;
、诟麟妷旱燃(jí)綜合規(guī)劃導(dǎo)致問(wèn)題規(guī)模激增。另外,各級(jí)電網(wǎng)的分層管轄也是造成分層規(guī)劃的一個(gè)實(shí)際原因。
本文對(duì)多電壓等級(jí)、不同網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的輸配電系統(tǒng)綜合規(guī)劃問(wèn)題進(jìn)行了研究,提出了基于知識(shí)的最短路遺傳算法的解決方法[1].文獻(xiàn)[1]利用最短路遺傳算法求解了配電系統(tǒng)重構(gòu)問(wèn)題。實(shí)際上,網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃問(wèn)題與網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)問(wèn)題可被看成一類問(wèn)題,只不過(guò)是弧費(fèi)用的計(jì)算方法不同而已,即規(guī)劃問(wèn)題的弧費(fèi)用需要用分段函數(shù)來(lái)表示,從而考慮固定投資和不同的線型。
2、不同電壓等級(jí)的開環(huán)系統(tǒng)綜合規(guī)劃
在電力系統(tǒng)中,為了避免電磁環(huán)網(wǎng),高中壓配電網(wǎng)必定是開環(huán)運(yùn)行的。這時(shí)就能利用能生成樹狀網(wǎng)絡(luò)的最短路遺傳算法來(lái)求解不同電壓等級(jí)的開環(huán)系統(tǒng)綜合規(guī)劃問(wèn)題。對(duì)于規(guī)劃問(wèn)題中根據(jù)安全性和可靠性的要求需要閉環(huán)設(shè)計(jì)的系統(tǒng),可以先應(yīng)用本文的方法得到樹狀網(wǎng)絡(luò),然后采用文獻(xiàn)[2]的方法進(jìn)行專門的聯(lián)絡(luò)線優(yōu)化,以構(gòu)成環(huán)網(wǎng)。最短路遺傳算法是在同一個(gè)電壓等級(jí)中實(shí)現(xiàn)的[1],這樣才能直接將負(fù)荷潮流迭加到各弧的流量上。對(duì)于多電壓等級(jí)系統(tǒng),只需仿照標(biāo)幺值計(jì)算的原理將各電壓等級(jí)的電氣量折算到某一選定的電壓等級(jí)上,就可以采用最短路遺傳算法進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)的全局優(yōu)化。
3、開環(huán)與非開環(huán)混合輸配電系統(tǒng)綜合規(guī)劃
如果需要進(jìn)一步將開環(huán)與非開環(huán)系統(tǒng)綜合規(guī)劃,或配電系統(tǒng)允許弱環(huán)運(yùn)行,最短路遺傳算法就不能直接應(yīng)用了。
但是,經(jīng)過(guò)下述2個(gè)改變以后,最短路遺傳算法即可近似地求解上述問(wèn)題了。
3.1節(jié)點(diǎn)入度限制
首先,應(yīng)允許在不需要放射運(yùn)行的節(jié)點(diǎn)構(gòu)成環(huán)。這可通過(guò)檢測(cè)和限制節(jié)點(diǎn)入度數(shù)的方法來(lái)實(shí)現(xiàn)。最短路遺傳算法中,在形成尋路網(wǎng)絡(luò)Gm時(shí),當(dāng)某個(gè)中間節(jié)點(diǎn)k的入弧數(shù)Nin-x-m=1時(shí),則其余指向該節(jié)點(diǎn)的有向。ǔ绷鞅貫0)均舍棄,這保證了最終形成的網(wǎng)絡(luò)為放射狀,F(xiàn)在,對(duì)每一節(jié)點(diǎn)規(guī)定最大入弧數(shù),即最大入度Nin_k_MAX,若節(jié)點(diǎn)k屬于放射狀運(yùn)行系統(tǒng),則令其為1,否則令其為該節(jié)點(diǎn)最大允許的進(jìn)線數(shù)。Nin_k_m記錄節(jié)點(diǎn)k入弧數(shù)的變化情況,其初始值為0,并有機(jī)會(huì)逐漸增加。當(dāng)時(shí),其余指向該節(jié)點(diǎn)的有向。ǔ绷鳛0)均舍棄。即實(shí)現(xiàn)了不同運(yùn)行方式系統(tǒng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的要求。經(jīng)過(guò)以上改進(jìn)的最短路遺傳算法就可以解決開環(huán)與非開環(huán)系統(tǒng)綜合規(guī)劃在網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)方面的要求。雖然,從原理上說(shuō)它得到的只是較優(yōu)解。
但可證明當(dāng)各負(fù)荷大小趨近于0時(shí),這種方法得到的解就會(huì)與全局最優(yōu)解一致。當(dāng)負(fù)荷越大時(shí),其解越可能偏離最優(yōu)解,因?yàn)榇藭r(shí)該負(fù)荷有很大可能是由多個(gè)實(shí)際電源點(diǎn)供電。由于負(fù)荷通常在較低電壓等級(jí),而允許成環(huán)網(wǎng)運(yùn)行的網(wǎng)絡(luò)是在很高的電壓等級(jí),且低壓負(fù)荷的容量比高壓環(huán)網(wǎng)系統(tǒng)中元件的容量要小得多,所以,可近似地認(rèn)為負(fù)荷點(diǎn)是由一個(gè)(實(shí)際)電源點(diǎn)供電,因此用最短路遺傳算法獲得的解將接近于實(shí)際最優(yōu)解。
3.2有功潮流
由于網(wǎng)孔的出現(xiàn),使得以負(fù)荷復(fù)電流(或功率)直接迭加構(gòu)成線路中潮流的方法失去了合理性。因?yàn)橹挥幸粋(gè)虛擬源點(diǎn),對(duì)于同時(shí)由2條以上供電路徑供電的節(jié)點(diǎn)來(lái)說(shuō),可能會(huì)導(dǎo)致矛盾的節(jié)點(diǎn)電壓。為了避免這種情況,此時(shí)可只考慮有功功率的優(yōu)化。實(shí)際上對(duì)于允許環(huán)網(wǎng)的系統(tǒng)規(guī)劃問(wèn)題,現(xiàn)有的方法[3]也全是只考慮有功優(yōu)化,而無(wú)功配置和電壓控制由專門的無(wú)功優(yōu)化來(lái)完成。這是因?yàn)椋阂环矫,無(wú)功設(shè)備的投資一般要比線路、變壓器和有功電源的投資小得多;另一方面,無(wú)功潮流在一定程度上可獨(dú)立于有功潮流的控制。
4、基于知識(shí)的高效最短路算法
盡管最短路遺傳算法不會(huì)有維數(shù)災(zāi)問(wèn)題。
但是基本的Dijkstra最短路算法的計(jì)算時(shí)間復(fù)雜性是O(N2),其中N是規(guī)劃問(wèn)題的網(wǎng)絡(luò)流模型的節(jié)點(diǎn)數(shù),因此,基于最短路算法的局部?jī)?yōu)化算法的計(jì)算時(shí)間復(fù)雜性是O(N3)(認(rèn)為負(fù)荷數(shù)與節(jié)點(diǎn)數(shù)成一定比例);若遺傳算法的種群個(gè)體數(shù)和最大代數(shù)取固定值,則最短路遺傳算法的計(jì)算時(shí)間復(fù)雜性是O(N3)。可見(jiàn)隨問(wèn)題規(guī)模的增大,最短路遺傳算法的計(jì)算時(shí)間也將很長(zhǎng)。實(shí)際上,直接在輸配電系統(tǒng)規(guī)模非常龐大的網(wǎng)絡(luò)上利用常規(guī)的最短路算法為某一個(gè)負(fù)荷點(diǎn)尋找供電路徑是很不必要的。對(duì)于一個(gè)負(fù)荷點(diǎn)來(lái)說(shuō),整個(gè)系統(tǒng)中可能為其供電的元件只是很小的一部分。如果能根據(jù)輸配電系統(tǒng)的實(shí)際信息把這一小部分元件提取出來(lái)后再應(yīng)用最短路算法,則最短路算法的尋路時(shí)間將大大縮短。而由前面的分析可知,最短路算法的計(jì)算時(shí)間復(fù)雜性決定了整個(gè)算法的計(jì)算時(shí)間復(fù)雜性。我們稱這個(gè)被提取出來(lái)供尋找負(fù)荷m的最經(jīng)濟(jì)供電路徑的網(wǎng)絡(luò)為尋路網(wǎng)絡(luò)Gm.用以提取尋路網(wǎng)絡(luò)的方法應(yīng)具備以下特點(diǎn):
①易于計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)。
②在保證不丟失最優(yōu)解的基礎(chǔ)上,盡可能縮小尋路網(wǎng)絡(luò)。下面,以一個(gè)實(shí)例來(lái)說(shuō)明如何實(shí)現(xiàn)基于輸配電系統(tǒng)知識(shí)的最短路算法。
若現(xiàn)有10kV,66kV,220kV,3個(gè)電壓等級(jí)系統(tǒng),要尋找負(fù)荷m的最優(yōu)供電路徑,則可按以下步驟提取尋路網(wǎng)絡(luò)Gm.
(1)將輸配電系統(tǒng)按電壓等級(jí)分層,負(fù)荷點(diǎn)通常在最底層10kV層,虛擬電源點(diǎn)在最高電壓等級(jí)層220kV層。
。2)定義元件Aij到負(fù)荷點(diǎn)m的距離為式中為元件Aij的起點(diǎn)坐標(biāo);XB-ij、yE-ij為元件Aij的終點(diǎn)坐標(biāo);Xm、Ym為負(fù)荷點(diǎn)m的坐標(biāo);Kij-m為元件Aij到負(fù)荷點(diǎn)m的距離調(diào)節(jié)系數(shù),通常取1,可用于考慮一些特殊供電情況。按最大供電半徑Rm選擇出可能給負(fù)荷點(diǎn)m供電的10kV區(qū)域:若10kV元件(線路、變壓器或變電站)與負(fù)荷點(diǎn)m的距離大于Rm,則認(rèn)為其不可能為m供電,因此不加入尋路網(wǎng)絡(luò)。反之,則將相應(yīng)的元件加入負(fù)荷點(diǎn)m的尋路網(wǎng)絡(luò)。
。3)通常希望盡可能通過(guò)具有主干線型或可靠性高的主干網(wǎng)絡(luò)傳送電能,并且減少電能在主干線型和次要線型間的轉(zhuǎn)換。因此,規(guī)定最大精細(xì)尋路半徑rm.在此半徑之外,凡是具有非主干線型或位于次要分支線路或非主干路由(對(duì)于規(guī)劃問(wèn)題由于許多路由上線型未確定,因此這里用“非主干路由”一詞)上的元件都不加入尋路網(wǎng)絡(luò),而在此半徑之內(nèi)的元件全加入尋路網(wǎng)絡(luò)。
。4)經(jīng)上述步驟形成的10kV系統(tǒng)范圍內(nèi)的尋路網(wǎng)絡(luò)Gm_10包含有若干66kV/10kV變電站,它們對(duì)于10kV負(fù)荷點(diǎn)m來(lái)說(shuō)是可能的供電點(diǎn),而對(duì)于66kV系統(tǒng)來(lái)說(shuō)是可能的負(fù)荷點(diǎn)。對(duì)這些變電站的每一個(gè)均采用與步驟(2)、(3)類似的方法,可得到其在66kV系統(tǒng)范圍內(nèi)的尋路網(wǎng)絡(luò),這些網(wǎng)絡(luò)的并集構(gòu)成負(fù)荷m在66kV系統(tǒng)范圍內(nèi)的尋路網(wǎng)絡(luò)Gm_66.
。5)同理,Gm_66中所包含的220kV/66kV變電站也可看成220kV系統(tǒng)的負(fù)荷點(diǎn)。采用與步驟(4)同樣的方法可獲得負(fù)荷點(diǎn)m在220kV系統(tǒng)范圍內(nèi)的尋路網(wǎng)絡(luò)Gm_220.當(dāng)然,Gm_66中也可能包含發(fā)電廠,此時(shí),可認(rèn)為其是通過(guò)一條無(wú)損耗、無(wú)費(fèi)用的虛擬弧,由設(shè)于220kV系統(tǒng)的虛擬源點(diǎn)供電。
(6)獲得負(fù)荷點(diǎn)m在整個(gè)輸配電系統(tǒng)的尋路網(wǎng)絡(luò)為顯然,經(jīng)過(guò)以上步驟處理后,得到的負(fù)荷點(diǎn)m的尋路網(wǎng)絡(luò)Gm要比初始的整個(gè)網(wǎng)絡(luò)要小得多,因此最短路算法的計(jì)算量也將大大縮小。
5、結(jié)論
本文對(duì)多電壓等級(jí)、不同網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的輸配電系統(tǒng)的綜合規(guī)劃問(wèn)題進(jìn)行了研究。在解決了電壓等級(jí)折算問(wèn)題后,給出了基于最短路遺傳算法的純開環(huán)輸配電系統(tǒng)綜合規(guī)劃的方法。以此為基礎(chǔ),通過(guò)控制節(jié)點(diǎn)出入度,并且只針對(duì)有功潮流進(jìn)行優(yōu)化,又提出了開環(huán)與非開環(huán)混合的輸配電系統(tǒng)綜合規(guī)劃問(wèn)題的近似解決方法。為了解決輸配電系統(tǒng)規(guī)模大而造成的計(jì)算量問(wèn)題,給出了基于輸配電系統(tǒng)知識(shí)的最短路算法的實(shí)現(xiàn)方法。
參考文獻(xiàn)
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[2]段剛,余貽鑫(DuanGang,YuYixin)。中壓配電網(wǎng)聯(lián)絡(luò)線優(yōu)化的算法和實(shí)現(xiàn)(Analgorithmofrtielinesplanningofpowerdistributionsystems)[J].電力系統(tǒng)自動(dòng)化(AutomationofElectricPowerSystems),1999,23(15):10-14.
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