当前位置: 首页 > 专利查询>杨益专利>正文

配电网优化方法技术

技术编号:34374588 阅读:52 留言:0更新日期:2022-07-31 12:50
本发明专利技术公开了配电网优化方法,包括:对网络进行简化分析;通过质子编码随机初始化内部质子群的位置;将质子位置代入待优化的多个目标函数中;对内部质子群中的每个质子进行网络辐射状校验;选择内部质子群中的解集所对应的质子位置并存储到外部质子群中;评估解集的空间分布密度;更新内部质子群中质子的位置。本发明专利技术的配电网优化方法,通过较少地控制网络中开关的开合状态,改变网络中的潮流分布,降低网络损耗、提高负荷均衡度、改善电压质量,使运行参数更接近于额定值,设备的性能更优化,整个配电网的运行更优化。个配电网的运行更优化。个配电网的运行更优化。

Distribution network optimization method

【技术实现步骤摘要】
配电网优化方法
[0001]本申请为分案申请,原申请是名称为“一种配电网优化方法”的专利技术专利,原申请的申请号为“2020103089243”,申请日期为2020年4月19日。


[0002]本专利技术涉及电网领域,具体涉及配电网优化方法。

技术介绍

[0003]配电网具有网状结构设计、开环方式运行的特点,网络中存在着大量的分段开关和联络开关,一般情况下,分段开关闭合、联络开关打开,使得在不考虑分布式电源作用条件下配电网呈辐射状运行结构。由于接入配电网的负荷性质不同、分布式电源种类不同,如果固定某种方式运行就无法兼顾各种情况而保持在最佳运行方式,因此需要针对不同的运行工况,在不同地方进行开环使配电网的运行更加优化。
[0004]相对于输电网来说,接入配电网的负荷类型划分更加精细、单负荷容量更小,负荷的变化更明显且频繁,变化的随机性非常大,负荷的这种变化特点导致适应负荷分布的最优网络结构也不断随时间变化。因此,为了保证配电网在一段时间内安全、可靠、优质、经济运行,考虑负荷的变化趋势及其随机性,对相应时段内配电网整体最优目标进行优化,显得尤为必要。

技术实现思路

[0005]为了解决上述现有技术中存在的缺陷和不足,本专利技术一种配电网优化控制方法,包括。
[0006]S1.对网络进行简化分析。
[0007]确定配电网中所有的基本环路。
[0008]删除不在基本环路上的所有支路。
[0009]合并解环效果相同的支路。
[0010]S2.通过质子编码随机初始化内部质子群的位置,以得到所述多个可行解。
[0011]所述通过质子编码随机初始化内部质子群的位置,包括。
[0012]对每一个基本环内所包含的开关进行编号,然后以配电网络的基本环数为质子在搜索空间的维数,以基本环内开关的编码号为质子的内容进行质子编码。
[0013]首先选择将第一个环路中任一个开关置为断开,同时在其他环路中将该开关置为不可操作;随后选择将第二个环路中任一个开关置为断开,在剩下的环路中将该开关置为不可操作;重复上述步骤直到所有环路中都有开关断开为止,此时一个质子初始化完成。按照这个过程初始化所有的质子。
[0014]对于多时段条件下的配电网优化,所述通过质子编码随机初始化内部质子群的位置,还包括。
[0015]将前一次多时段优化控制的最优解集以及第二最优解中的各个子串分离出来存
放在一个可行解库中,每一个子串就代表一个可行并且较好的网络拓扑结构。
[0016]从可行解库中随机选取子串组成符合当前多时段优化控制要求的质子编码形式,形成当前多时段优化控制时的初始质子群。
[0017]S3.将质子位置代入待优化的多个目标函数中,计算适应度值。
[0018]在内部质子群初始化后需要进行潮流计算,以得到符合辐射状约束的质子的适应度函数值。适应度函数的值是质子群算法指导搜索方向的依据,配电网优化控制的目标函数为网络损耗函数、电压偏移率函数和开关动作次数函数,所述适应度函数即为上述三个目标函数。所述计算适应度值包括计算满足辐射状约束的质子位置的网络损耗、最大电压偏移和开关动作次数。
[0019]S4.对内部质子群中的每个质子进行网络辐射状校验,若不满足校验条件则说明该质子为不可行解。
[0020]检验辐射状结构,从根节点开始逐步遍历下游节点。开始搜索的开关为第一层开关,如果搜索到的开关闭合,那么这个开关的下游所连区域可搜索到,记为“1”;如果开关打开,那么这个开关的下游区域不可遍历,记为“0”。在第一层的开关全部搜索完成后,记为“1”的区域用列表存储。与列表中带电区域直接相连的开关记为第二层开关,遍历所有第二层开关,确定带电区域,更新所述列表然后与列表中带电区域直接相连的开关记为第三层开关,不断重复这个过程,直到所有的开关都遍历过为止。
[0021]在搜索过程中如果任一区域被搜索到的次数超过一次,则存在环路,辐射状检验不成立。
[0022]S5.选择内部质子群中的解集所对应的质子位置并存储到外部质子群中,并构造立体空间存放外部质子群。
[0023]S6.评估解集的空间分布密度,选择空间分布密度最小的质子位置为第一最优解;在内部质子群中根据第二最优解更新策略选择每个质子的第二最优解。
[0024]将目标空间用多维立体网格等分成若干个区域,以每个区域中包含的质子数作为质子的密度值。质子所在网格中包含的质子数越多,其密度值越大,反之越小。如果新加入的解超出了当前网格的边界,那么网格信息将被重新计算并且每一个质子将会被重新定位。依据得到的内部质子空间分布密度选择第一最优解的位置;所在的质子位置空间分布密度值越低,其被选择的概率就越大,反之越小。
[0025]第一最优解的选择方法为:首先计算每个立体空间网格里面所含质子的个数,将它作为网格的密度,并使用轮盘赌的方法选择最低密度的网格;然后在这个空间网格中随机选择一个质子位置作为第一最优解。
[0026]在内部质子群中根据第二最优解更新策略选择每个质子的第二最优解,包括:如果当前质子的位置被其第二最优解所支配,那么第二最优解不更新;如果第二最优解被当前质子的位置所支配,则当前质子的位置会替换第二最优解;如果两者都没有相互支配,则随机选择其中的一个作为第二最优解。
[0027]S7.更新内部质子群中质子的位置,判断是否到达预先设定的停止准则(通常设置为最大迭代次数),若是,停止迭代;否则,返回步骤S4。
[0028]优选地,所述质子编码的编码信息包括三部分,第一部分代表质子在搜索空间中的位置,其作用是通过质子群位置及其运动速度对质子群进行更新;第二部分代表质子在
目标空间中的位置,即各个目标函数的值,其作用是确定内部质子群中的解集;第三部分代表质子的密度信息,所述密度信息包括质子密度和质子所在网格的编号,所述密度信息用于选择质子第一最优解以及删除外部质子群中多余的质子。
[0029]本专利技术的配电网优化方法,通过较少地控制网络中开关的开合状态,改变网络中的潮流分布,降低网络损耗、提高负荷均衡度、改善电压质量,使运行参数更接近于额定值,设备的性能更优化,整个配电网的运行更优化。
附图说明
[0030]图1是本专利技术配电网优化方法的流程图。
具体实施方式
[0031]如图1所示,本专利技术配电网优化方法,包括。
[0032]S1.对网络进行简化分析。
[0033]在利用优化算法进行配电网优化控制决策时,由于产生的解具有随机性,在初始化和迭代过程中都会产生大量的无效解,无效解是指通过解码还原出的配电网络结构不满足网络拓扑约束条件,即存在“环网"或“孤岛”。无效解的存在极大地增加了配电网控制的搜索空间,降低了搜索效率。因此,在优化过程中应设法避免无效解的产生。此外,由于实际配电网规模大、支路多,因此优化变量数目庞大,应用算法时,编码太长,需要对网络做一定的简化处理。
[0034]确定配电网中所有的基本环本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.配电网优化方法,其特征在于,包括:S1.对网络进行简化分析;S2.通过质子编码随机初始化内部质子群的位置,以得到所述多个可行解;S3.将质子位置代入待优化的多个目标函数中,计算适应度值;S4.对内部质子群中的每个质子进行网络辐射状校验,若不满足校验条件则说明该质子为不可行解;S5.选择内部质子群中的解集所对应的质子位置并存储到外部质子群中,并构造立体空间存放外部质子群;S6.评估解集的空间分布密度,选择空间分布密度最小的质子位置为第一最优解;在内部质子群中根据第二最优解更新策略选择每个质子的第二最优解;S7.更新内部质子群中质子的位置,判断是否到达预先设定的停止准则(通常设置为最大迭代次数),若是,停止迭代;否则,返回步骤S4。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述S1.对网络进行简化分析;包括:确定配电网中所有的基本环路;删除不在基本环路上的所有支路;合并解环效果相同的支路。3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述通过质子编码随机初始化内部质子群的位置,包括:对每一个基本环内所包含的开关进行编号,然后以配电网络的基本环数为质子在搜索空间的维数,以基本环内开关的编码号为质子的内容进行质子编码。4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,对于多时段条件下的配电网优化,所述通过质子编码随机初始化内部质子群的位置,还包括:将前一次多时段优化控制的最优解集以及第二最优解中的各个子串分离出来存放在一个可行解库中,每一个子串就代表一个可行并且较好的网络拓扑结构;从可行解库中随机选取子串组成符合当前多时段优化控制要求的质子编码形式,形成当前多时段优化控制时的初始质子群。5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在内部质子群初始化后需要进行潮流计算,以得到符合辐射状约束的质子的适应度函数值;适应度函数的...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨益
申请(专利权)人:杨益
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 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。

1