电力系统运行与控制

考核要求

Grading Policy:

 Homeworks (3-5 times), 15%

 Project, 20%

 Paper writing, 10%

 Attendance, 5-10%

 Final exam, 50% +/-

本课程教学要求是:

1、 电力系统安全经济运行

1.1 最优化数学方法

安全经济运行的数学基础是最优化方法,要求学习掌握最优化数学基础。

1.2 经典经济调度与最优潮流

要求掌握经典经济调度与最优潮流的原理、计算方法步骤,相互之间的区别与联系,以及在电力系统中的应用与最新发展情况。

1.3水火电混合系统经济运行

掌握水火电混合系统经济运行的原理,方法步骤等,了解实际系统调度运行的基本模式。

1.4 机组经济组合

掌握调度计划制定过程中机组经济组合的作用,计算思想和方法步骤。

2、 电力系统稳定与控制

2.1 互联系统有功功率与频率控制

掌握互联系统有功功率与频率控制的模式与方法,对联络线TBC控制有深刻认识,掌握自动发电控制系统的结构与原理。

2.2 电力系统电压稳定及其控制

掌握电压失稳的机理与分析方法,掌握电压稳定分析的数学模型;掌握电压稳定性的静态、动态分析技术以及稳定性指标,掌握防止电压失稳的控制措施。

2.3 电力系统紧急控制原理

掌握电力系统紧急稳定控制的决策方式、构成原理、控制量计算方法;掌握紧急稳控装置与EMS的结合特点。

2.4 电网广域动态安全防御技术与体系介绍

了解电网广域测量系统的构成、原理;了解基于WAMS的广域动态安全防御系统的应用现状与前景,了解广域动态安全防御中的相关研究方向。

3 现代电力系统控制原理

3.1 系统LQR问题与控制设计原理

掌握LQR系统中最优控制的原理以及在电力系统中的应用。

3.2 最优分散协调控制

掌握最优分散协调控制器设计中的模型分解分散协调控制器和给定结构分散协调控制器的设计思想和原理。

3.3 现代控制技术

了解非线性控制中将非线性平滑系统进行反馈线性化的思想和方法,了解考虑模型的不确定性以及模型参数差异性的H∞范数鲁棒控制器设计思想。

4 电力系统能量管理系统

4.1 能量管理系统构成

学习掌握EMS系统的构成、各主体软件的相互关系及作用。

4.2 负荷预测技术

掌握负荷预测的原理及其方法、步骤等相关内容。

4.3 系统辨识技术

掌握最小二乘估计和系统阶次确定的原理与方法,掌握EMS中实时网络状态估计的作用与方法。