同步相量测量单元论文-田家辉,梁栋,葛磊蛟,李奎,王守相

同步相量测量单元论文-田家辉,梁栋,葛磊蛟,李奎,王守相

导读:本文包含了同步相量测量单元论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:微型同步相量测量单元,优化配置,状态估计,配电系统

同步相量测量单元论文文献综述

田家辉,梁栋,葛磊蛟,李奎,王守相[1](2019)在《面向高精度状态感知的配电系统微型同步相量测量单元优化配置》一文中研究指出可再生能源、电动汽车等大量无序接入使得配电系统运行在越来越复杂和不确定的工况中,迫切需要高精度实时状态感知以实现弹性提升,然而现有的配电量测系统远不能满足新一代配电系统对网络状态进行实时感知的要求。为此,提出了一种面向高精度状态感知的配电系统微型同步相量测量单元(micro-phasor measurement units,μPMU)优化配置方法。首先,在高级量测体系(advancedmeasurement infrastructure,AMI)满足网络可观测的基础上,以状态估计均方误差最小为目标,以任意一致的系统运行状态作为参数代入状态估计误差协方差矩阵,建立了μPMU优化配置模型;其次,通过对增益矩阵进行Cholesky分解,将目标函数采用决策变量显式表达出来,从而可采用成熟的商业求解器快速获得高质量的可行解;最后,采用IEEE33节点和69节点配电系统进行测试,验证了所提方法的有效性。(本文来源于《电网技术》期刊2019年07期)

姚若昊,黄红远,彭飞进,郭为斌[2](2019)在《基于同步相量测量单元的输电线路参数辨识方法》一文中研究指出电力系统潮流计算是分析电网静态稳定性的重要方法 ,潮流计算需要确定的电气参数来参与计算,因此得到精确的电气参数对于电网的稳定运行极其重要。随着同步相量测量单元(phasormeasurementunit,PMU)和广域测量系统(WideAreaMeasurementSystem,WAMS)的发展,从实测数据在线辨识电力系统模型参数的研究引起了广泛的关注。本文通过对输电线路进行简单的建模,提出了改进最小二乘辨识算法,采用了渐消记忆和限定记忆最小二乘改进算法,来实现时变过程的参数辨识,仿真结果表明,改进算法能克服"数据饱和"的现象,并且计算精度高,证明该算法的实用性强。(本文来源于《自动化技术与应用》期刊2019年02期)

严正,孔祥瑞,徐潇源,谢伟[3](2018)在《微型同步相量测量单元在智能配电网运行状态估计中的应用》一文中研究指出由于能源和环境的双重约束,我国将在分布式电源、电动汽车充换电设施和需求响应资源方面大力发展.首先,阐述智能配电网将呈现新的形态:间歇性和不确定性的分布式发电不断增多;配电网的运行方式多变,电力电子化明显;负荷呈现出多元化和互动性,常规的配电网量测装置与状态估计方法难以对动态特性进行准确刻画.其次,论述同步相量测量单元(PMU)功能及其在配电网状态估计中应用的必要性,并系统梳理微型同步相量测量单元和配电网状态估计技术的国内外研究现状.最后,对PMU量测特性对智能配电网状态估计性能的提升进行全面评述,针对具体关键技术提出了未来研究方向.(本文来源于《上海交通大学学报》期刊2018年10期)

司季[4](2018)在《基于同步相量测量单元的电网故障定位研究》一文中研究指出现代电力系统规模日益增大,其控制和保护系统更加复杂,局部故障波及范围增大的几率随之增加。提高电力系统故障诊断能力,成为保证大规模互联电网安全稳定运行的关键因素之一。基于相量测量单元(PMU)的广域测量系统(WAMS),可在电网运行状态下进行在线同步测量,为实现全网实时故障诊断创造了条件。本文以推进WAMS及PMU在电力系统故障诊断领域的应用为出发点,以研究基于PMU的电网故障定位算法为目标,对WAMS及PMU的发展前景,组成原理,高级应用以及基于PMU/WAMS的现代电力系统故障定位研究现状进行分析总结,深刻解析PMU在故障分析领域的配置特点,结合现代电力系统的分散控制思想,提出基于有限PMU的电力系统实时故障诊断的整体框架,并通过仿真对算法性能进行详细验证。本论文的主要研究内容及科研成果可归纳为以下几个部分:1、基于分散控制思想,研究聚类分析基本理论。对谱系聚类分析的常用方法及具体步骤展开分析比较,结合电力系统节点间电气距离直接反映节点间电气联系紧密程度的特点,选定最小距离法对电力系统展开聚类分析。2、提出基于PMU优化配置和聚类分析的电力系统分区方法。对系统可观测性与PMU配置的关系展开研究,选定能满足系统故障可观测性的PMU间隔母线配置方案,对其应用于故障诊断领域的合理性进行验证。将PMU间隔母线配置与基于最小距离法的谱系聚类相结合,提出基于PMU优化配置及聚类分析的电力系统分区方法,并在IEEE39节点系统中进行算例分析。3、提出基于有限PMU及线路集中参数模型的多端故障定位算法,形成电力系统故障诊断的整体框架。子系统划分后,提出利用子系统故障可疑指数P,进行故障子系统识别。采用按P值大小对各子系统降序排序的方式,表征子系统内部故障的可能性。之后,对各子系统依序展开故障搜索,当连续两个子系统均未发现故障时停止搜索,从而减少对其他无故障子系统进行故障诊断的次数,提高算法运行效率。在子系统内进行故障定位时,提出基于有限PMU及线路集中参数模型的多端故障定位算法。将子系统内的每条线路逐一假设为故障线路,仅利用母线正序电压的故障分量建立阻抗型节点方程,克服电流互感器饱和的影响。算法易于实现,计算量小,仿真证实算法定位准确,不受故障类型,系统结构,过渡电阻及电流互感器饱和的影响,在有PMU信息缺失情况下仍能实现故障定位,并能够在多重故障下实现故障诊断。4、提出基于有限PMU及线路贝瑞隆模型的多端故障定位方法,完善系统故障诊断整体框架。考虑到输电线路分布电容的影响,结合PMU配置,根据各PMU经不同出线推导至同一母线的电压相同的原理,构造基于贝瑞隆模型的故障线路多端定位公式,并通过仿真证实其有效性。在仿真分析中,将基于贝瑞隆模型和线路集中参数模型的两种故障定位算法进行比较,得出基于贝瑞隆模型的故障定位算法定位精度更高,基于集中参数模型的故障定位算法能在子系统内发生PMU信息缺失时完成故障诊断的结论。因此,结合两种算法的优势,对论文故障诊断整体框架进行完善和补充,最终得到改进的基于PMU优化配置的电力系统故障诊断整体框架。(本文来源于《山东大学》期刊2018-05-10)

罗深增,李银红,游昊,李本瑜,石恒初[5](2017)在《基于同步相量测量单元的串联补偿线路自适应故障定位算法》一文中研究指出针对串联补偿线路提出了基于同步相量测量单元的自适应故障定位算法。基于串联补偿线路两侧同步相量,采用最小二乘法在线估计串联补偿线路实时参数。线路故障后,采用分布参数模型,基于故障通路电压、电流相位特性构造故障定位函数,无需串补模型。理论分析及仿真表明,所构造的故障定位函数在定位区间具有单调近似线性变化的特性,采用二分法或弦截求根法即可快速精确求解故障点。基于PSCAD/EMTDC和Matlab的仿真结果表明,故障定位方法实现简单,计算速度快、精度高,对不同的故障类型、过渡电阻和故障位置均有较好的适用性。(本文来源于《电工技术学报》期刊2017年05期)

[6](2015)在《NI为新一代智能电网自动化系统推出电网同步相量测量单元(PMU) 开放的PMU LabVIEW代码与CompactRIO模块化硬件相结合提供了高度可自定义的交钥匙PMU解决方案》一文中研究指出2015年3月10日,NI(美国国家仪器公司,National Instruments,简称NI)作为致力于为工程师和科学家提供解决方案来应对全球最严峻的工程挑战的供应商,近日宣布推出了用于NI电网自动化系统的全新相量测量单元(PMU)硬件平台。运营商可以利用这一技术来深入了解电网的健康状态,以便开发定制的测量解决方案来满足不断变化的需求。电网自动化系统基于CompactRIO嵌入式控制和采集系统。其处理单元运行具有高度确定性的Linux Real-Time操作系统,在利用商用现成硬件的前提下通过一个完全可编程的软件应用层满足自定义需求。这个新系统采用的PMU(本文来源于《国外电子测量技术》期刊2015年03期)

[7](2015)在《NI为新一代智能电网自动化系统推出电网同步相量测量单元(PMU)》一文中研究指出开放的PMU LabVIEW代码与CompactRIO模块化硬件相结合提供了高度可自定义的交钥匙PMU解决方案2015年3月10日,NI(美国国家仪器公司,National Instruments,简称NI)作为致力于为工程师和科学家提供解决方案来应对全球最严峻的工程挑战的供应商,近日宣布推出了用于NI电网自动化系统的全新相量测量单元(PMU)硬件平台。运营商可以利用这一技术来深入了解电网的健康状态,以便开发定制的测量解决方案来满足不(本文来源于《电子测量技术》期刊2015年03期)

李田刚,安然然,胡玉岚[8](2015)在《同步相量测量单元静动态自动测试系统的研究与开发》一文中研究指出同步相量测量单元(phasor measurement unit,PMU)的量测性能是其能否更好地服务于电力系统的关键,在对PMU静动态测试方案、性能评估方法研究的基础上,基于MATLAB软件与OMICRON测试仪开发了PMU静动态自动测试系统,主要功能模块包括信号发生模块、相量提取模板、误差分析模块等。采用所开发的PMU静动态自动测试系统对国内主流厂家的PMU装置进行了测试,测试结果验证了所开发系统的正确性及准确性。该系统具有较高的实用性,可对入网PMU装置进行检测,严把质量关,确保电力系统的安全稳定运行。(本文来源于《广东电力》期刊2015年02期)

莫荣辉[9](2013)在《电力系统同步相量测量单元(PMU)应用和维护》一文中研究指出随着经济的快速发展,电力需求不断提升,电网已进入"特高压互联、大电网、大电源"的发展阶段。为了提高电网的动态监视水平,保证电网安全稳定运行,本文提出切实提升同步相量测量单元PMU装置的稳定性和可靠性,对电力系统同步相量测量单元(PMU)时钟的维护和设备的日常维护巡视,并提出充分利用同步相量测量单元PMU动态数据的特点,发挥同步相量测量单元PMU的作用。(本文来源于《电子测试》期刊2013年24期)

郑书洧,徐震,吕达,周利萍[10](2013)在《考虑N-1原则的同步相量测量单元最优配置研究》一文中研究指出基于GPS的相量测量章元(PMU)的出现,为电网的动态监测提供了可靠保证。由于目前不可能在全网母线上均配置PMU,因此在保证全网可观测的条件下,如何进行PMU最优配置且数目最少,已成为各大电网公司最关心的问题。本文提出了一种基于0-1规划的方法进行PMU最优配置,考虑电力系统N-1原则,如系统中任一PMU、输电线路等元件退出运行时,仍然能保证整个电力系统完全可观性的条件下,研究PMU的配置数目最少为目标函数,并使用一种专门用于求解最优化模型的数学软件包——LINGO对IEEE14和IEEE57系统进行求解,以此来证明了该方法的准确可靠,有效可行。(本文来源于《2013年中国电机工程学会年会论文集》期刊2013-11-20)

同步相量测量单元论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

电力系统潮流计算是分析电网静态稳定性的重要方法 ,潮流计算需要确定的电气参数来参与计算,因此得到精确的电气参数对于电网的稳定运行极其重要。随着同步相量测量单元(phasormeasurementunit,PMU)和广域测量系统(WideAreaMeasurementSystem,WAMS)的发展,从实测数据在线辨识电力系统模型参数的研究引起了广泛的关注。本文通过对输电线路进行简单的建模,提出了改进最小二乘辨识算法,采用了渐消记忆和限定记忆最小二乘改进算法,来实现时变过程的参数辨识,仿真结果表明,改进算法能克服"数据饱和"的现象,并且计算精度高,证明该算法的实用性强。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

同步相量测量单元论文参考文献

[1].田家辉,梁栋,葛磊蛟,李奎,王守相.面向高精度状态感知的配电系统微型同步相量测量单元优化配置[J].电网技术.2019

[2].姚若昊,黄红远,彭飞进,郭为斌.基于同步相量测量单元的输电线路参数辨识方法[J].自动化技术与应用.2019

[3].严正,孔祥瑞,徐潇源,谢伟.微型同步相量测量单元在智能配电网运行状态估计中的应用[J].上海交通大学学报.2018

[4].司季.基于同步相量测量单元的电网故障定位研究[D].山东大学.2018

[5].罗深增,李银红,游昊,李本瑜,石恒初.基于同步相量测量单元的串联补偿线路自适应故障定位算法[J].电工技术学报.2017

[6]..NI为新一代智能电网自动化系统推出电网同步相量测量单元(PMU)开放的PMULabVIEW代码与CompactRIO模块化硬件相结合提供了高度可自定义的交钥匙PMU解决方案[J].国外电子测量技术.2015

[7]..NI为新一代智能电网自动化系统推出电网同步相量测量单元(PMU)[J].电子测量技术.2015

[8].李田刚,安然然,胡玉岚.同步相量测量单元静动态自动测试系统的研究与开发[J].广东电力.2015

[9].莫荣辉.电力系统同步相量测量单元(PMU)应用和维护[J].电子测试.2013

[10].郑书洧,徐震,吕达,周利萍.考虑N-1原则的同步相量测量单元最优配置研究[C].2013年中国电机工程学会年会论文集.2013

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