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1.
Dijkstra算法在最佳抢修路径计算中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了保证配电网故障后的快速恢复正常供电,将Dijkstra算法应用于基于GIS配电网的最佳抢修路径计算中.借助电网GIS的系统网络,基于以空间换时间的方法,改进拓扑网络的存储形式使Dijkstra算法在最短的时间内计算出最佳抢修路径.采用三个数组来存储网络拓扑图,一个存储和路径相关的数据(ArcList);一个存储和节点相关的数据(NodeList),而数组ArcAttrib则用来记录各边的权值.最后通过算法实现证明了上述存储方法的可行性和快速性.  相似文献   
2.
针对常规数学方法求解配电网优化规划问题时速度慢的缺点,引入具有快速搜索能力的Tabu搜索算法。同时引入地理信息系统(GIS)平台使规划结果更加直观。优化模型考虑线路投资的时间价值,以计及投资和损耗费用的年费用最小为目标函数,采用点溶合法求解备选网络的生成树作为Tabu搜索的初始解。算例结果表明,该方法具有一定的可行性和有效性。  相似文献   
3.
智能变电站光纤纵差保护采样通道延时具有不确定性,导致线路两侧延时不一致,影响采样点同步与保护动作性能。针对该问题,提出一种延时自适应设计方案,将光纤纵差保护两侧采样同步分为采样时刻同步与采样点对齐两个步骤,把采样时刻同步处理后的采样点延时与采样点数据组合传递至对侧,通过对比本侧和对侧采样点延时实现采样点数据的自适应对齐。采用预处理前置模件完成多间隔采样值同步处理,根据采样值报文中携带的延时信息实现同步处理延时的自适应调整。该设计达到整体延时最小化目的,同时适应本对侧多种匹配模式。通过RTDS试验及现场运行验证了该设计的可行性和优越性。  相似文献   
4.
为了提高IEEE1588对时精度,满足1μs以内对时精度的要求,需要在对从钟偏移量调整的基础上进行从钟频率调整以实现与主钟同频同相。现有的时钟同频算法仅根据相邻2次SYNC报文的收、发时间戳计算时钟频率差实现主、从钟同频。在IEEE1588V2透明时钟对时模式下,由于没有考虑到SYNC报文Correction域的影响,该算法无法收敛。提出了对该算法的改进,加入SYNC报文Correction域和时钟偏移量的修正,该算法可以快速收敛,快速实现从钟与主钟同频。通过实际测试系统,验证了改进后算法的可行性和准确性。  相似文献   
5.
提出了一种无主站式环网分布式母线保护实现方案,在借鉴高可靠性无缝冗余环网(HSR)技术基础上,设计了一种新型的环网同步方案,既可以实现各间隔节点的精准对时,又为组网方式下的采样值同步提出了一种新的解决方案。通过在环网报文设置报文延时修正域,每经过一个环网节点后添加相应节点的驻留延时和传输延时,到达接收节点后根据报文延时修正值推算出对应采样点时刻,从而实现插值同步。环网内各间隔节点采用相同的软硬件配置及保护算法,可以与其他间隔保护就地化安装,满足新一代智能化变电站对母线保护的要求。  相似文献   
6.
设计了一种基于背板总线的继电保护装置平台架构.该方案优化装置内部数据流和配置流程,提升装置面向过程总线的通信及数据处理能力.在分析继电保护装置的功能及性能要求的基础上,提出过程总线功能设计总体架构;根据应用数据类型设计背板总线数据流和配置流程,分析以太网扩展、采样值接收与同步、报文透明传输等问题;基于IEC61850模型导出背板总线配置信息并设计下载流程.该设计方案在110 kV智能变电站主变保护测控一体化装置中得到应用,满足装置面向过程总线的功能及性能要求,现场运行结果表明该设计方案的有效性和实用性.  相似文献   
7.
Dijkstra算法在最佳抢修路径计算中的应用   总被引:4,自引:0,他引:4       下载免费PDF全文
为了保证配电网故障后的快速恢复正常供电,将D ijkstra算法应用于基于G IS配电网的最佳抢修路径计算中。借助电网G IS的系统网络,基于以空间换时间的方法,改进拓扑网络的存储形式使D ijkstra算法在最短的时间内计算出最佳抢修路径。采用三个数组来存储网络拓扑图,一个存储和路径相关的数据(ArcL ist);一个存储和节点相关的数据(NodeL ist),而数组ArcAttrib则用来记录各边的权值。最后通过算法实现证明了上述存储方法的可行性和快速性。  相似文献   
8.
根据短期负荷预测的负荷曲线,将一天的负荷分成T个负荷水平时段,提取各时段内的典型负荷点,建立分时段无功优化数学模型.该模型以一天总的有功网损最小为目标,以潮流方程作为等式约束,以负荷电压、电容器容量以及投切次数等作为不等式约束.根据配电电容器投切的特点,对Tabu搜索方法做了具体的改进和实现.并对补偿电容器组分组投切的二进制编码和初值的选取进行了研究.算例表明改进的Tabu搜索方法是一种高效、快速的启发式搜索方法,很好地解决了配电网无功优化问题.  相似文献   
9.
ADC采样数据作为电力系统二次保护装置数据的重要来源,是保护装置动作行为的重要判断依据.然而目前市场上主流的多通道同步ADC芯片不具备采样数据校验功能,芯片焊接问题导致的采样数据异常无法及时发现,而这将可能导致保护装置误动作,造成严重的电力事故.本文提出了一种ADC采样数据回路自检的实现方法,通过外部自检回路回馈的方式巧妙的配合ADC芯片采样时序来检查ADC芯片是否存在焊接问题,从而判断ADC采样数据回路是否连接正常.该方法实时性高,可有效降低因ADC采样数据异常而导致保护装置错误的动作行为而产生的恶劣影响和经济损失.  相似文献   
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