交直流混合微网分布式协同控制研究

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“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念深刻影响着电力行业,近些年微电网得到了快速发展,但随之凸显的问题也逐步增多。随着微电网规模越来越庞大,微网系统运行的经济性得到重视,传统的经济优化控制方式以集中式为主,随着系统越来越复杂,集中式控制面临着处理大规模数据能力不足、实现先进算法的性能不佳等问题。分布式协同控制能够使系统经济最优运行的同时保证系统性能,将分布式协同控制应用于交直流混合微网是当前重要研究方向。本文以交直流混合微网系统为研究对象,基于多智能体系统的微网去中心化架构研究了分布式协同控制方法,同时在人机交互层面实现分布式协同控制。主要研究内容有:(1)讨论了国内外微网系统的发展状况,针对微网分布式控制研究现状进行了研究,介绍了基于多智能体系统的微网去中心化相关基础理论。(2)提出分布式协同控制策略并对该策略进行理论和仿真的验证,从算法的状态转移矩阵、系统的通信连接拓扑以及算法收敛系数等角度研究了算法性能,得到了最优状态转移矩阵和通信拓扑以及收敛系数对系统的影响规律。(3)设计开发微网数据采集与监控系统(SCADA),提出分布式SCADA系统架构,实现了系统账号登录、修改密码、数据显示与存储等基本功能。(4)搭建实验平台对微网分布式协同控制和分布式SCADA系统进行验证。实验结果验证了分布式协同控制的有效性,系统运行成本降低了14%以上,同时分布式SCADA系统也得到了验证,实现了其基本功能。微网分布式协同控制是多方参与的协同控制,本文从多层面研究了分布式协同控制,有效的降低了微网系统运行成本,为应对微网所面临的问题提供了解决思路,为微网经济优化研究贡献了一种分布式协同策略,为微网人机交互系统丰富了一种分布式架构。
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