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水輪發(fā)電機(jī)自動(dòng)電壓控制算法優(yōu)化研究

發(fā)布時(shí)間:2022-09-17 11:34
  為保證電網(wǎng)各節(jié)點(diǎn)電壓穩(wěn)定,電力系統(tǒng)對(duì)電網(wǎng)各電壓節(jié)點(diǎn)采用自動(dòng)電壓控制技術(shù)。水電站靈活的調(diào)壓、調(diào)相能力,使其成為電力系統(tǒng)調(diào)壓方式的首選。在水電站自動(dòng)電壓控制中,無(wú)功分配過(guò)程是其重要的技術(shù)環(huán)節(jié),工程上的無(wú)功分配方法在應(yīng)用過(guò)程中存在不足。本文利用決策者偏好信息的方法對(duì)進(jìn)化規(guī)劃算法進(jìn)行改進(jìn),在考慮了水電站無(wú)功調(diào)節(jié)限制及水輪發(fā)電機(jī)運(yùn)行限制等約束條件基礎(chǔ)上,求解有功網(wǎng)絡(luò)損耗最小化和無(wú)功收益最大化目標(biāo)函數(shù),滿足了水電站多目標(biāo)無(wú)功調(diào)節(jié)需求。本文的主要工作如下:(1)利用決策者偏好信息的方法,對(duì)進(jìn)化規(guī)劃算法隨機(jī)產(chǎn)生初始解群的過(guò)程進(jìn)行改進(jìn),根據(jù)選擇的參考點(diǎn)不同,有針對(duì)性的處理有功網(wǎng)絡(luò)損耗最小化和無(wú)功收益最大化問(wèn)題。(2)以具體的水電站無(wú)功分配調(diào)節(jié)為例,采用改進(jìn)的進(jìn)化規(guī)劃算法對(duì)水電站無(wú)功分配案例進(jìn)行仿真,并且將改進(jìn)的進(jìn)化規(guī)劃算法得到的無(wú)功分配結(jié)果與工程數(shù)據(jù)結(jié)果做對(duì)比,驗(yàn)證改進(jìn)的進(jìn)化規(guī)劃算法在處理有功網(wǎng)絡(luò)損耗最小化和無(wú)功收益最大化目標(biāo)函數(shù)方面的優(yōu)勢(shì)。(3)將改進(jìn)的進(jìn)化規(guī)劃算法程序模塊導(dǎo)入到simustudio搭建的閉環(huán)仿真平臺(tái)上,用仿真案例中的數(shù)據(jù)模擬水電站內(nèi)自動(dòng)電壓控制執(zhí)行過(guò)程。 

【文章頁(yè)數(shù)】:76 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【文章目錄】:
摘要
abstract
1 緒論
    1.1 研究背景及選題意義
    1.2 自動(dòng)電壓控制技術(shù)綜述
        1.2.1 自動(dòng)電壓控制系統(tǒng)簡(jiǎn)介
        1.2.2 自動(dòng)電壓控制求解方法與無(wú)功分配方法
        1.2.3 國(guó)內(nèi)外自動(dòng)電壓控制技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀
    1.3 本文主要研究?jī)?nèi)容
2 水電站自動(dòng)電壓控制原理及無(wú)功分配模型
    2.1 自動(dòng)電壓控制AVC系統(tǒng)控制模式分析
    2.2 水電站AVC子系統(tǒng)控制原理研究
    2.3 水電站常用無(wú)功計(jì)算方法和無(wú)功優(yōu)化分配模型
        2.3.1 靈敏度分析法模型
        2.3.2 有功網(wǎng)絡(luò)損耗最小化分配模型
        2.3.3 無(wú)功收益最大化分配模型
    2.4 本章小結(jié)
3 改進(jìn)的進(jìn)化規(guī)劃算法研究
    3.1 進(jìn)化規(guī)劃算法的產(chǎn)生和發(fā)展
    3.2 改進(jìn)的進(jìn)化規(guī)劃算法
        3.2.1 基于決策者偏好信息的模型分析
        3.2.2 改進(jìn)的進(jìn)化規(guī)劃算法推導(dǎo)
    3.3 進(jìn)化規(guī)劃算法改進(jìn)前后流程對(duì)比
    3.4 本章小結(jié)
4 改進(jìn)的進(jìn)化規(guī)劃算法對(duì)無(wú)功優(yōu)化分配模型求解
    4.1 水電站自動(dòng)電壓控制概述
        4.1.1 水電站內(nèi)AVC系統(tǒng)的功能
        4.1.2 水電站AVC的功能要求
        4.1.3 大型水電站AVC的運(yùn)行方式
        4.1.4 大型水電站AVC的常規(guī)求解方法
    4.2 基于改進(jìn)的進(jìn)化規(guī)劃算法無(wú)功分配流程分析
    4.3 有功網(wǎng)絡(luò)損耗最小化的工程案例分析
        4.3.1 針對(duì)有功網(wǎng)絡(luò)損耗的工程數(shù)據(jù)整理及結(jié)果分析
        4.3.2 利用改進(jìn)的進(jìn)化規(guī)劃算法求解有功網(wǎng)絡(luò)損耗最小化模型
    4.4 無(wú)功收益最大化的工程案例分析
        4.4.1 針對(duì)無(wú)功收益最大化的工程數(shù)據(jù)整理及結(jié)果分析
        4.4.2 利用改進(jìn)的進(jìn)化規(guī)劃算法求解無(wú)功收益最大化模型
    4.5 本章小結(jié)
5 基于H9000與simustudio的AVC系統(tǒng)閉環(huán)執(zhí)行過(guò)程
    5.1 設(shè)計(jì)目標(biāo)
    5.2 系統(tǒng)環(huán)境
    5.3 AVC子系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
        5.3.1 水電站AVC子系統(tǒng)功能圖及操作流程
    5.4 AVC子系統(tǒng)設(shè)備模型
    5.5 程序?qū)肱c端口設(shè)計(jì)
    5.6 AVC子系統(tǒng)模型搭建與仿真效果分析
    5.7 本章小結(jié)
6 總結(jié)與展望
    6.1 總結(jié)
    6.2 展望
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士學(xué)位期間取得的研究成果
致謝



本文編號(hào):3679150

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