【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及分布式发电系统领域,尤其涉及一种基于分类多模型融合的分布式电网孤岛检测方法。
技术介绍
近年来,随着环境问题日益严重以及化石能源的不断减少,可再生能源的开发使用受到了越来越多的重视。由于分布式发电系统(DG,distributedgeneration)利用本地可再生能源进行发电,具有经济高效,供电可靠,清洁环保的特点,因而成为了电力系统研究和发展的热点。孤岛效应是分布式发电系统的关键问题。孤岛效应指的是当包含DG的系统发生故障或者维修等因素,大电网断开或者停止工作,不再向本地系统提供电力支持,并网设备没有有效地检测出停电状态,将分布式发电设备脱离大电网,依然向本地负载提供能量,此时,分布式发电系统与周围的负载形成了自给自足孤立的供电系统。快速有效的孤岛检测技术为系统的稳定安全运行提供了有力的保证。大体上来说,目前的孤岛检测技术可以分为被动检测法,主动检测法以及远程检测法。被动检测法主要是在DG输出端,检测孤岛发生前后,发电系统与电网的公共耦合点处的电压、频率、相位等参数的变化来判断是否发生孤岛。但是当本地负载负荷与DG输出功率相匹配时,耦合点处的电压、频率、相位等在孤岛发生不会出现较大的变化,此时被动法将会出现一定的盲区。主动检测法则是在控制信号周期性加入很小的电压、电流、频率或者相位等干扰量。该种方法的有点在于相对被动检测法的检测盲区较小,检测精度较高,但是由于引入了一定的扰动量,可能将引起输出量 ...
【技术保护点】
一种基于分类多模型融合的分布式电网孤岛检测方法,其特征在于,包括以下步骤:S1.采用六个常规电气特征量,电压有效值U,输出电压频率f,电压和电流的相位差以及三个特征量随时间的变化率和S2.获取分布式发电系统的发电系统与电网的公共耦合点PCC处的电压信号和输出电流信号,然后采用系统辨识的方法,采用它们的谐波分量作为辨识系统的输入和输出,最后得到结构参数特征量;S3.其中利用多分辨率分析算法对信号电压信号进行7层分解,得到8个奇异熵特征值;用小波包分析对电压信号进行3层分解,并分别获取第三层8个能量特征值和8个奇异熵特征值;S4.利用fisher准则和浮动后序选择法对小波特征进行特征优选;S5.整个孤岛检测系统分成三层;S6.第一层主要针对非平衡状态,采取SVM算法,输入为六个常规电气特征量,对系统状态进行预判;S7.第二层和第三层主要针对平衡状态下的孤岛检测;S8.第二层由三个基分类器组成,分别为逻辑回归、随机森林和Adaboost,其中逻辑回归采用系统结构参数,随机森林和Adaboost采用小波分析特征;S9.第三层采用动态权重投票机制,判断系统是否进入孤岛状态。
【技术特征摘要】
1.一种基于分类多模型融合的分布式电网孤岛检测方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1.采用六个常规电气特征量,电压有效值U,输出电压频率f,电压和电流的相位差以及三个特征量随时间的变化率和S2.获取分布式发电系统的发电系统与电网的公共耦合点PCC处的电压信号和输出电
流信号,然后采用系统辨识的方法,采用它们的谐波分量作为辨识系统的输入和输出,最后
得到结构参数特征量;
S3.其中利用多分辨率分析算法对信号电压信号进行7层分解,得到8个奇异熵特征值;
用小波包分析对电压信号进行3层分解,并分别获取第三层8个能量特征值和8个奇异熵特
征值;
S4.利用fisher准则和浮动后序选择法对小波特征进行特征优选;
S5.整个孤岛检测系统分成三层;
S6.第一层主要针对非平衡状态,采取SVM算法,输入为六个常规电气特征量,对系统状
态进行预判;
S7.第二层和第三层主要针对平衡状态下的孤岛检测;
S8.第二层由三个基分类器组成,分别为逻辑回归、随机森林和Adaboost,其中逻辑回
归采用系统结构参数,随机森林和Adaboost采用小波分析特征;
S9.第三层采用动态权重投票机制,判断系统是否进入孤岛状态。
2.如权利要求1所示的一种基于分类多模型融合的分布式电网孤岛检测方法,其特征
在于,S2中将待辨识系统看成RLC并联结构,模型离散化得到:
u(k)=-a1u(k-1)-a2u(k-2)+b0i(k)+b1i(k-1)+b2i(k-2)
采用带遗忘因子递推最小二乘法进行系统参数辨识,同时为解决功率平衡情况下,电
压电流变化不大,采用它们的谐波分量作为辨识系统的输入和输出,最后得到结构参数特
征量a1,a2,b0,b1,b2。
3.如权利要求1所示的一种基于分类多模型融合的分布式电网孤岛检测方法,其特征
在于,S3中由于小波分析的时频局部特性,过小波多分辨率分析奇异熵、小波包奇异熵以及
小波包局部能量作为孤岛检测的特征量,其中利用多分辨率分析算法对电压信号进行7层
分解,得到8个奇异熵特征值:Hd1,Hd2,…,Hd7,Ha7,用小波包分析对信号进行3层分解,并分别
获取第三层8个能量特征值和8个奇异熵特征值:Es30,Es31,…,Es36,Es37和Hs30,Hs31,…,Hs...
【专利技术属性】
技术研发人员:李艳君,柳诗涵,沈弢,王雪洁,潘树文,
申请(专利权)人:浙江大学城市学院,
类型:发明
国别省市:浙江;33
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