发明名称 一种基于通信错误概率的电力系统安全稳定控制措施实时优化方法
摘要 本发明公开了一种基于通信错误概率的电力系统安全稳定控制措施实时优化方法,属于电力系统及其自动化技术领域。本发明中接收方安全稳定控制装置通过统计发送方发送过来的数据得到相关通信通道的通信错误概率,并将该数值上送至发送方,发送方安全稳定控制装置查找预先设定的表,得到极限概率值,当某通道的通信错误概率大于等于极限概率值时,认为与该通信通道相连的安全稳定控制装置涉及的设备不可控,将与该通信通道相连的安全稳定控制装置涉及的控制量按事先人为设定的优先级顺序转移到其他厂站去,并向运行人员发送告警信息。本发明能够有力地保障电网的安全稳定运行。
申请公布号 CN103762586B 申请公布日期 2016.02.24
申请号 CN201310718806.X 申请日期 2013.12.23
申请人 南京南瑞集团公司;华北电力科学研究院有限责任公司;国网湖北省电力公司;国家电网公司 发明人 李雪明;程雅梦;任建锋;罗剑波;宣筱青;王丰;李烜;张大国
分类号 H02J3/00(2006.01)I 主分类号 H02J3/00(2006.01)I
代理机构 南京知识律师事务所 32207 代理人 汪旭东
主权项 一种基于通信错误概率的电力系统安全稳定控制措施实时优化方法,其特征在于,包括如下步骤:1)接收方安全稳定控制装置通过统计发送方发送过来的数据,得到相关通信通道的通信错误概率P<sub>b</sub>,通信通道的通信错误概率P<sub>b</sub>是这样求取的,设在连续统计H秒时间内无法通过校验的帧数为W、发送速率为Z帧/秒,则P<sub>b</sub>=W/(H*Z);2)接收方安全稳定控制装置将与本装置相关的通信通道的通信错误概率P<sub>b</sub>上送至发送方安全稳定控制装置;3)发送方安全稳定控制装置根据接收方安全稳定控制装置执行控制措施的时间限制T、控制措施命令发送速率Z以及连续确认帧数R去查预先设定的表V<sub>TZR</sub>,得到极限概率值P<sub>b_Threshold</sub>,并比较P<sub>b</sub>与P<sub>b_Threshold</sub>的大小;所述表V<sub>TZR</sub>为在时间限制T、控制措施命令发送速率Z以及连续确认帧数R情况下的极限概率值P<sub>b_Threshold</sub>表;若P<sub>b</sub>&lt;P<sub>b_Threshold</sub>,则认为该通信通道的通道状况可以满足正常命令传输的需要,否则将与该通信通道相连的接收方安全稳定控制装置涉及的设备设置为不可控,将与该通信通道相连的接收方安全稳定控制装置涉及的控制量按事先设定的优先级顺序转移到其他厂站去,并向运行人员发送告警信息;上述表V<sub>TZR</sub>的求解过程如下:3‑1)在传输n帧命令情况下,设定P<sub>b</sub>的初值为α,0≤α≤1,利用公式(1)求取在时间限制T内、控制措施命令发送速率Z以及连续确认帧数R情况下传输n帧命令时接收方安全稳定控制装置能正确收到发送方安全稳定控制装置发过来命令的概率P<sub>n</sub>:<maths num="0001" id="cmaths0001"><math><![CDATA[<mrow><mo>{</mo><mtable><mtr><mtd><mrow><msub><mi>P</mi><mi>n</mi></msub><mo>=</mo><msup><mrow><mo>(</mo><mn>1</mn><mo>-</mo><msub><mi>P</mi><mi>b</mi></msub><mo>)</mo></mrow><mi>R</mi></msup><mrow><mo>(</mo><mn>1</mn><mo>+</mo><mo>(</mo><mrow><mi>n</mi><mo>-</mo><mi>R</mi></mrow><mo>)</mo><mo>*</mo><msub><mi>P</mi><mi>b</mi></msub><mo>)</mo></mrow></mrow></mtd><mtd><mrow><mi>R</mi><mo>&le;</mo><mi>n</mi><mo>&le;</mo><mn>2</mn><mi>R</mi></mrow></mtd></mtr><mtr><mtd><mrow><msub><mi>P</mi><mi>n</mi></msub><mo>=</mo><msub><mi>P</mi><mrow><mi>n</mi><mo>-</mo><mn>1</mn></mrow></msub><mo>+</mo><msub><mi>P</mi><mi>b</mi></msub><msup><mrow><mo>(</mo><mn>1</mn><mo>-</mo><msub><mi>P</mi><mi>b</mi></msub><mo>)</mo></mrow><mi>R</mi></msup><mo>&lsqb;</mo><mn>1</mn><mo>-</mo><msub><mi>P</mi><mrow><mi>n</mi><mo>-</mo><mrow><mo>(</mo><mi>R</mi><mo>+</mo><mn>1</mn><mo>)</mo></mrow></mrow></msub><mo>&rsqb;</mo></mrow></mtd><mtd><mrow><mn>2</mn><mi>R</mi><mo>+</mo><mn>1</mn><mo>&le;</mo><mi>n</mi><mo>&le;</mo><mi>T</mi><mo>*</mo><mi>Z</mi></mrow></mtd></mtr></mtable><mo>-</mo><mo>-</mo><mo>-</mo><mrow><mo>(</mo><mn>1</mn><mo>)</mo></mrow></mrow>]]></math><img file="FDA0000810473540000011.GIF" wi="1429" he="183" /></maths>3‑2)设定一个接近1.00000000的数值作为计算的初值,记为η,0&lt;η&lt;1.00000000,并判断P<sub>n</sub>与η之间的大小关系:若P<sub>n</sub>&lt;η,则将P<sub>b</sub>减小ε,其中ε是设定的计算步长,0&lt;ε&lt;1,并在根据公式(1)重新计算P<sub>n</sub>后再判断P<sub>n</sub>与η之间的大小关系,若仍满足P<sub>n</sub>&lt;η,则以ε为步长,不断减小P<sub>b</sub>的值,P<sub>b</sub>的最小值为0,反复求取P<sub>n</sub>,直到P<sub>n</sub>≥η为止;若P<sub>n</sub>≥η,需判断此时P<sub>n</sub>是否等于1.00000000:若P<sub>n</sub>=1.00000000,继续增大P<sub>b</sub>的值,P<sub>b</sub>以γ为步长增大,P<sub>b</sub>的最大值为1.00000000,并反复求取P<sub>n</sub>值,直到求得P<sub>b_j</sub>为止,其中,γ的取值为P<sub>b</sub>需精确的位数,0&lt;γ&lt;1,P<sub>b_j</sub>需满足下述条件:当P<sub>b</sub>=P<sub>b_j</sub>时,P<sub>n</sub>=1.00000000,且当P<sub>b</sub>=P<sub>b_j</sub>+γ时,P<sub>n</sub>&lt;1.00000000;取P<sub>b_Threshold</sub>=P<sub>b_j</sub>;若P<sub>n</sub>&lt;1.00000000,减小P<sub>b</sub>的值,P<sub>b</sub>以γ为步长减小,P<sub>b</sub>的最小值为0,并反复求取P<sub>n</sub>值,直到求得P<sub>b_k</sub>为止,其中P<sub>b_k</sub>需满足下述条件:P<sub>b</sub>=P<sub>b_k</sub>时,P<sub>n</sub>&lt;1.00000000;且P<sub>b</sub>=P<sub>b_k</sub>‑γ时,P<sub>n</sub>=1.00000000;取P<sub>b_Threshold</sub>=P<sub>b_k</sub>‑γ;3‑3)取不同的T、Z、R值,重复执行上述步骤3‑1)和3‑2),最终组合得到表V<sub>TZR</sub>。
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