针对电力系统暂态稳定性分析中影响系统稳定性的关键因素在向量空间有一定相似性的特点,提出了一种基于聚类的人工神经网络方法,并在此基础上提出了一种对神经网络学习参数进行有效调整的经验方法,通过对实际电网的计算,证实了所述方法的快速性和有效性。
概念
暂态稳定性的概念: 大干扰:一般指大型负荷的投入和切除、突然断开线路或发电机、短路故障及切除等。一般伴随着系统结构的变化。 分析方法:不同于静态稳定问题的分析,不能做线性化处理,暂态稳定问题研究的特点有: (1)暂态稳定性与按否和原来运行方式及干扰种类有关。 (2)系统暂态稳定过程是一个电磁暂态过程和机电暂态过程汇合在一起的复杂的运动过程,它们互相作用、互相影响。 暂态稳定性分析中的基本假设: (1)发电机采用简化的数学模型采用'dx后的'E为发电机的模型。'E与无限大系统母线电压相量之间夹角为'δ。 (2)在定量分析中不考虑原动机调速器的作用,即认为原动机的输入机械功率为恒定不变。
.舰船电力系统是一种独立电力系统,在舰船上具有十分重要的作用。舰船电力系统是一个规模较小,但又十分复杂的系统。研究舰船电力系统具有十分重要的意义。本文主要对舰船电力系统暂态稳定性做了一些基础性的研究,分别就以下几个方面的问题进行了研究和探讨:1、系统数学模型的建立方面,由于等效法具有自身的局限性,很难应用于日益庞大的舰船电力系统。本文首次引入了节点电压法,经过适当的变形并且加入元件的数学模型。这是一个创新。应用该方法,只要舰船电力系统结构确定就可以确立该舰船电力系统的数学模型。2、利用VisualC++6.0编制了一个舰船电力系统通用模型的数值仿真程序。该模型一共有三级配电板,8个节点。该通用数值仿真程序能够进行的稳态仿真,以及各种暂态(故障、突加突卸负载、并车等)过程仿真。该程序可任意设置系统的、元件的参数;可以设置各种故障;能够静态、动态实时的显示仿真结果。3、运用神经网络的方法,进行暂态稳定分析。选取舰船电力系统暂态特征量,利用故障发生后某一时段内发电机转子之间的最大相对摇摆角δ_(max)是否大于δ_(cr)(临界切除角,常取180)为判据。