[发明专利]基于多级线性最优理论的多频段高压直流输电附加阻尼控制方法有效

专利信息
申请号: 201510364153.9 申请日: 2015-06-26
公开(公告)号: CN104979845B 公开(公告)日: 2017-06-23
发明(设计)人: 刘天琪;丁媛媛;李保宏;李兴源;卜涛;王峰;张英敏 申请(专利权)人: 四川大学
主分类号: H02J3/36 分类号: H02J3/36;H02J3/24
代理公司: 成都科海专利事务有限责任公司51202 代理人: 邓继轩
地址: 610065 四川*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 基于 多级 线性 最优 理论 频段 高压 直流 输电 附加 阻尼 控制 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种基于多级线性最优理论的多频段高压直流输电附加阻尼控制方法,属于高压直流输电领域。

背景技术

目前,我国已由国家电网和南方电网形成两大交直流混合电网:电网互联在带来显著经济和社会效益的同时,其庞大的规模和复杂的运行特性也向电力运行部门发出了新的挑战。弱阻尼低频振荡问题就是大规模电网互联所面临的典型挑战之一。高压直流(High Voltage Direct Current,HVDC)输电技术因其在远距离大容量输电中体现出来的经济性和本身特有的快速响应特性成为大区电网互联中的重要技术方案。随着我国“西电东送、北电南送”战略的推进,电力系统送端多直流落点局面已经形成。这种特殊的系统基本只由若干大型电厂与送端换流站群联接构成,极有可能孤岛运行。在孤岛运行方式下,HVDC的快速控制引起次同步振荡的风险增加,并伴随因发电机转子间阻尼不足而引起的低频振荡。因此,对于两种振荡的同时抑制具有十分重要的意义。然而,实际电网存在的复杂拓扑和多变工况,基于数学模型的严格控制理论方法(如微分几何)难以应用于实际工程(翁华,徐政,许烽等.基于广域测量信息的HVDC鲁棒控制器设计[M].电机工程学报,2013,33(4):103-109.)。因此,利用辨识方法通过非线性时域仿真,直接导出简单、精确的系统低阶线性化模型设计控制器具有广泛的实用价值。同时抑制次同步振荡和低频振荡的多通道直流附加阻尼控制器装置已经得到了研究(赵睿,李兴源,刘天琪等.抑制次同步和低频振荡的多通道直流附加阻尼控制器设计[J],电力自动化设备,34(3):89-92),但是,上述控制器的鲁棒性和对实际电网的复杂多变性的适应性问题仍然没有得到解决。

发明内容

本发明的目的是针对现有技术的不足而提供一种基于多级线性最优理论Multi-Stage LQR(Linear Quadratic Regulator)的多频段高压直流输电附加阻尼控制方法,其特点是基于具有高运算效率和抗扰能力的最小二乘-旋转不变(TLS-ESPRIT)算法辨识次同步和低频振荡频率、阻尼,以及系统降阶模型,将降解模型的传递函数转换为状态方程,结合基于多级线性最优理论,根据系统开环传递函数的根轨迹图,求得基于多级线性最优理论的切换函数,设计含虚拟状态变量的附加控制器,最后引入状态观测器,消除虚拟状态变量,实现输出反馈形式的HVDC附加控制器,然后采用多级线性最优理论控制方法设计多频段直流附加阻尼控制器,降低振荡模式间的相互影响,能够同时抑制次同步和低频振荡;并且与传统的比例-积分-微分(PID)控制器相比,本发明多级线性最优控制系统不依赖于控制对象模型参数,具有对干扰和摄动的不变性,能有效地解决高压直流输电系统的鲁棒性问题,该方法既能增加控制器的稳定裕度,又对实际大电网的复杂多变性具有较强的适应性。

本发明的目的由以下技术措施实现:

基于多级线性最优理论的高压直流输电多频段附加控制方法包括以下步骤:

1.通过TLS-ESPRIT算法对系统振荡特性进行分析,确定需要抑制的次同步和低频振荡的振荡模式;

2.通过TLS-ESPRIT算法对各频段系统模型进行辨识,利用保留系统关键特性的低阶模型代替复杂的高阶系统模型;

3.根据步骤1分析的振荡模式确定直流附加阻尼控制器中各频段滤波器的带宽,从而抑制振荡模式间的相互影响,避免控制器抑制次同步振荡和低频振荡时,可能对某个模式提供正阻尼,而对另一模式却提供负阻尼,甚至激发新的振荡模式,并分别对不同的振荡模式提供阻尼;

4.基于低阶模型,结合基于多级线性最优理论,根据系统开环传递函数的根轨迹图,求得基于多级线性最优理论的切换函数,设计含虚拟状态变量的附加控制器,最后引入状态观测器,消除虚拟状态变量,实现输出反馈形式的HVDC附加控制器;

5.基于多级线性最优理论设计各频段控制方式及控制策略。

各频段控制器的带通滤波环节为Butterworth滤波器,其参数根据步骤1的分析结果整定。

本发明具有如下优点:

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