Идентификация математической модели режима энергосистемы с помощью синхронизированных векторных измерителей

Магомед Гаджиевич Гаджиев, Евгения Александровна Гулевич, Владимир Николаевич Рябченко, Юрий Владимирович Шаров, Magomed G. GADZHIYEV, Yevgenia A. GULEVICH, Vladimir N. RYABCHENKO, Jury V. SHAROV

Аннотация


Представлено решение задачи расстановки синхронизированных векторных измерителей для идентификации математической модели энергосистемы в пространстве состояний. За основу принят критерий полной наблюдаемости динамической системы по Калману. В качестве метода решения взят канонический генетический алгоритм. Полная наблюдаемость энергосистемы при расстановке синхронизированных векторных измерителей обеспечивается за счет применения так называемого правила (критерия) наблюдаемости в виде рекурсивного теста наблюдаемости. Предложенный подход продемонстрирован на примере расстановки синхронизированных векторных измерителей в энергосистеме Калининградской области.

Ключевые слова


энергосистема; параметры режима; система мониторинга; математическая модель; наблюдаемость динамической системы; генетический алгоритм

Полный текст:

PDF

Литература


Жуков А.В., Дубинин Д.М., Уткин Д.Н., Гайдамакин Ф.Н., Данилин А.В., Топорков Д.Н. Разработка и внедрение автоматической системы сбора информации с регистраторов системы мониторинга переходных режимов в ЕЭС России. — Релейщик, 2013, № 3, с. 18-23.

Terzija V., Valverde G., Deyu C., Regulski P., Madani V., Fitch J., Skok S., Begovic M. M., Phadke A. Wide-area monitoring, protection, and control of future electric power networks. — Proc. IEEE, 2011, vol. 99, No. 1, pp. 80-93.

Гаджиев М.Г., Гулевич Е.А., Шаров Ю.В. Идентификация линейной модели электроэнергетической системы в пространстве состояний. — Электричество, 2017, № 7, c. 30-38.

Зыбим Е.Ю, Мисриханов М.Ш., Рябченко В.Н. Рекурсивные тесты на управляемость и наблюдаемость больших динамических систем. — Автоматика и Телемеханика, 2006, № 5, c. 119-132.

Kailath T. Linear Systems. Prentice Hall. Englewood Cliffs. NJ, 1980, 682 p.

Гладков Л.А., Курейчик В.В., Курейчик В.М. Генетические алгоритмы. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006, 320 с.

Зубов Н.Е., Микрин Е.А., Рябченко В.Н. Матричные ме­тоды в теории и практике систем автоматического управления летательных аппаратов. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016, 666 с.

Мисриханов М.Ш., Рябченко В.Н. Размещение полюсов в больших динамических системах с многими входами и выхо­дами. — Доклады Академии наук, 2011, т. 434, № 4, c. 1—3.

Шаров Ю.В. О развитии методов анализа статической устойчивости электроэнергетических систем. — Электричество, 2017,№ 1, c. 12 — 18.

Гаджиев М.Г., Шаров Ю.В. Псевдомодальное оценивание запасов статической устойчивости электроэнергетических систем. — Электричество, 2017, № 8, c. 12—17.

Гаджиев М.Г., Мисриханов М.Ш., Шаров Ю.В. Модаль­ный синтез законов управления в электроэнергетических системах на основе многошаговой декомпозиции. — Электричество, 2017, № 11, c. 4—11.

Шаров Ю.В. Применение модального подхода для решения проблемы обеспечения статической устойчивости электроэнергетических систем. — Известия РАН. Энергетика, 2017, № 2, c. 13—29.

Zhukov A.V., Dubinin D.M., Utkin D.N., Gaidamakin F.N., Danilin A.V., Toporkov D.N. Releishchik — in Russ. (Specialist for relay protection), 2013, No. 3, pp. 18—23.

Terzija V., Valverde G., Deyu C., Regulski P., Madani V., Fitch J., Skok S., Begovic M.M., Phadke A. Wide-area monitoring, protection, and control of future electric power networks. — Proc. IEEE, 2011, vol. 99, No. 1, pp. 80-93.

Gadzhiyev M.G., Gulebich Ye.A., Sharov Yu.V. Elektrichestvo — in Russ. (Electricity), 2017, No. 7, pp. 30-38.

Zybin Ye.Yu., Misrikhanov M.Sh., Ryabchenko V.N. Avtomatika i Telemekhanika — in Russ. (Automatics and Telemechanics), 2006, No. 5, pp. 119 — 132.

Kailath T. Linear Systems. Prentice Hall. Englewood Cliffs. NJ, 1980, 682 p.

Gladkov L.A., Kureichik V.V., Kureichik V.M. Geneticheskiye algoritmy (Genetic algorithms). Moscow, FIZMATLIT, 2006, 320 p.

Zubov N.Ye, Mikrin Ye.A., Ryabchenko V.N. Matrichnye metody v teorii i praktike sistem avtomaticheskogo upravleniya letatel’nykh apparatov (Matrix methods in theory and practice of automatic control systems of aircraft). Moscow, Publ. of Moscow State Technical University named N.E. Bauman, 2016, 666 p.

Misrikhanov M.Sh., Ryabchenko V.N. Doklady Akademii nauk RF — in Russ. (Proc. of Russian Academy of Sciences), 2011, vol. 434, No. 4, pp. 1-3.

Sharov Yu.V. Elektrichestvo — in Russ. (Electricity), 2017, No. 1, pp. 12—18.

Gadzhiyev M.G., Sharov Yu.V. Elektrichestvo — in Russ. (Electricity), 2017, No. 8, pp. 12—17.

Gadzhiyev M.G., Misrikhanov M.Sh., Sharov Yu.V.




DOI: http://dx.doi.org/10.24160/0013-5380-2018-5-4-10

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.