The invention discloses a two-stage continuous discrete reactive power heuristic optimization method with embedded Benders decomposition. The problem is decomposed into continuous sub-problem and discrete main problem by Benders decomposition, and the quadratic objective function with minimum voltage deviation is transformed into linear objective function, thus the discrete main problem is transformed into a linear integer programming problem which is easy to solve, and the problem is solved by heuristic algorithm. The main problem provides the value of discrete variables to the sub-problem, and then returns the feasible cut or optimal cut to the discrete main problem by solving the continuous sub-problem. Finally, the action sequence of the discrete equipment is determined by iteration. The decision results of discrete equipment are returned to the original secondary voltage control, and the output of continuous equipment is obtained by solving pure continuous problems. The invention effectively reduces the difficulty of solving the mixed secondary voltage control problem, can not only avoid the infeasible solution problem caused by the adjusting step of continuous equipment after optimized operation of discrete equipment, but also ensure the normal node voltage and reactive power qualification.
【技术实现步骤摘要】
内嵌Benders分解的两阶段连续离散无功启发式优化方法
本专利技术涉及一种内嵌Benders分解的两阶段连续离散无功启发式优化方法,属于电力系统自动运行与控制
技术介绍
二级电压控制实现区域内各种无功源与控制目标的协调计算,是自动电压控制的核心功能。目前,各级电网存在大量的离散和连续设备,如何这些设备使全网的电压无功合格,在数学上这是一个复杂的混合整数规划问题,传统的方法采用“离散设备优先动作,连续设备精细化调节”的思想将离散和连续问题分开,但是这种方法的有以下两点问题:1、离散设备优先动作,主要还是指本站的离散设备优先动作,但二级电压控制中,对于高压侧越限的变电站,优先动作离散设备,但是这样可能会导致其动作之后,其余不越限的变电站越限,进而造成需要连续设备更多的出力来校正其越限;2、离散设备优先动作,虽然能保证本站电压或者无功合格,但是并没有考虑动作之后,连续设备在调节步长之内是否能达到保证全网的电压无功的可行域;离散设备优先动作的原理一方面是考虑无功就地平衡降低网损,但是如果无功过补,就地投切可能会导致网损增加,这种启发式的策略在经济性和安全性之间平衡并不好;离散设备优先动作,本质上只是反映了离散变量对约束的校正作用,并没有考虑对目标函数的贡献。
技术实现思路
目的:为了克服现有技术中存在的不足,本专利技术提供一种内嵌Benders分解的两阶段连续离散无功启发式优化方法。技术方案:为解决上述技术问题,本专利技术采用的技术方案为:一种内嵌Benders分解的两阶段连续离散无功启发式优化方法,具体步骤如下:步骤1:分区电压控制以无功电压局域性为基础 ...
【技术保护点】
1.一种内嵌Benders分解的两阶段连续离散无功启发式优化方法,其特征在于:具体步骤如下:步骤1:分区电压控制以无功电压局域性为基础,选择若干母线以及无功设备构建控制分区,计算控制分区内无功电压控制灵敏度,并建立二级电压控制数学优化模型;步骤2:当
【技术特征摘要】
1.一种内嵌Benders分解的两阶段连续离散无功启发式优化方法,其特征在于:具体步骤如下:步骤1:分区电压控制以无功电压局域性为基础,选择若干母线以及无功设备构建控制分区,计算控制分区内无功电压控制灵敏度,并建立二级电压控制数学优化模型;步骤2:当时,电压而当时,电压将原二级电压控制数学优化模型转化如下可分离的二级电压控制数学模型;步骤3:进一步的简化上式可分离的二级电压控制数学优化模型,并进行松弛,得到可分离的离散设备线性化的数学模型;步骤4:利用Benders分解求解可分离的离散设备线性化的数学模型得到ΔQc;步骤5:将ΔQc代入二级电压控制数学优化模型,求解得到ΔQg;步骤6:确定控制变量电容器无功出力ΔQc和发电机无功出力ΔQg,二级电压控制决策完毕。2.根据权利要求1所述的内嵌Benders分解的两阶段连续离散无功启发式优化方法,其特征在于:所述二级电压控制数学优化模型具体表达如下:上述数学模型含义如下:1)控制变量为电厂发电机无功出力ΔQg、变电站低压侧电容器、电抗器无功出力ΔQc,Cpg、Cpc为发电机无功出力和电容器无功出力对中枢节点的电压灵敏度;2)Vp、表示中枢母线当前电压值、电压目标值,Vp为中枢母线节点上限、下限,Vi是控制分区内其他母线电压上限、下限,Qg为分区内发电机无功出力上限、下限,Qc为分区内电容器无功出力上限、下限;3)控制目标包括2项,分别为:表示中枢母线当前电压与目标值偏差最小,其中中枢母线可根据电压越限情况自动识别,如果某母线电压越限,则自动将该母线选择为中枢母线;表示各控制变量无功调节量...
【专利技术属性】
技术研发人员:杨洛,陈天华,杜磊,徐陆飞,陈建华,
申请(专利权)人:国电南瑞科技股份有限公司,国电南瑞南京控制系统有限公司,
类型:发明
国别省市:江苏,32
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。