王家林 楊宣訪
1 引言
快速有效的網絡拓撲分析對于實現大中型船舶潮流汁算和自適應保護至關重要。現有拓撲分析辦法在提高算法的效率和減少耗時方面做了很多工作,義獻[3]提出的將廣度優先和啟發式搜索技術相結合的船舶電力網絡拓撲快速跟蹤新方法,具有較好的實時性,高效性。但這些方法大多是似定系統提供的斷路器和保護裝置動作信息等數據源是止確的基礎上的。隨著船舶自動化水平的提高和新型負載的出現,船舶電力系統的結構將更加復雜,特別是在保護裝置或斷路器拒動或誤動,故障范圍擴大和數據產生畸變的情況下,該方法可能產生錯誤結果。因此在對電力系統進行網絡拓撲分析的同時,并對電網進行故障定位,排除故障信息,以修正分析結果將是非常有意義的。采用文獻[3]所述方法對船舶電力系統進行網絡拓撲分析模型建立,借鑒電力系統故障診斷的方法,確定失電非故障區域,對數據源信息進行錯誤辨識,最終確定電力系統正確的網絡拓撲。最后以典型船舶電力系統網絡為例建立了網絡拓撲分析模型,并進行修正,驗證了該方法的有效性。
1 引言
快速有效的網絡拓撲分析對于實現大中型船舶潮流汁算和自適應保護至關重要。現有拓撲分析辦法在提高算法的效率和減少耗時方面做了很多工作,義獻[3]提出的將廣度優先和啟發式搜索技術相結合的船舶電力網絡拓撲快速跟蹤新方法,具有較好的實時性,高效性。但這些方法大多是似定系統提供的斷路器和保護裝置動作信息等數據源是止確的基礎上的。隨著船舶自動化水平的提高和新型負載的出現,船舶電力系統的結構將更加復雜,特別是在保護裝置或斷路器拒動或誤動,故障范圍擴大和數據產生畸變的情況下,該方法可能產生錯誤結果。因此在對電力系統進行網絡拓撲分析的同時,并對電網進行故障定位,排除故障信息,以修正分析結果將是非常有意義的。采用文獻[3]所述方法對船舶電力系統進行網絡拓撲分析模型建立,借鑒電力系統故障診斷的方法,確定失電非故障區域,對數據源信息進行錯誤辨識,最終確定電力系統正確的網絡拓撲。最后以典型船舶電力系統網絡為例建立了網絡拓撲分析模型,并進行修正,驗證了該方法的有效性。
1 引言
快速有效的網絡拓撲分析對于實現大中型船舶潮流汁算和自適應保護至關重要。現有拓撲分析辦法在提高算法的效率和減少耗時方面做了很多工作,義獻[3]提出的將廣度優先和啟發式搜索技術相結合的船舶電力網絡拓撲快速跟蹤新方法,具有較好的實時性,高效性。但這些方法大多是似定系統提供的斷路器和保護裝置動作信息等數據源是止確的基礎上的。隨著船舶自動化水平的提高和新型負載的出現,船舶電力系統的結構將更加復雜,特別是在保護裝置或斷路器拒動或誤動,故障范圍擴大和數據產生畸變的情況下,該方法可能產生錯誤結果。因此在對電力系統進行網絡拓撲分析的同時,并對電網進行故障定位,排除故障信息,以修正分析結果將是非常有意義的。采用文獻[3]所述方法對船舶電力系統進行網絡拓撲分析模型建立,借鑒電力系統故障診斷的方法,確定失電非故障區域,對數據源信息進行錯誤辨識,最終確定電力系統正確的網絡拓撲。最后以典型船舶電力系統網絡為例建立了網絡拓撲分析模型,并進行修正,驗證了該方法的有效性。