用于电力系统状态估计的WAMS/SCADA混合量测数据融合方法

被引:31
作者
李从善
刘天琪
李兴源
吴星
机构
[1] 四川大学电气信息学院
关键词
状态估计; PMU; WAMS; SCADA; GPS对时; 时延校正; 分段曲线拟合; 多时间标尺;
D O I
暂无
中图分类号
TM73 [电力系统的调度、管理、通信]; TP202 [设计、性能分析与综合];
学科分类号
080802 ; 0811 ; 081101 ; 081102 ;
摘要
为了充分利用相量测量单元(PMU),并与数据监控及采集系统(SCADA)相结合以提高状态估计精度,详细分析了广域测量系统(WAMS)和SCADA这2套系统数据存在的4种差异(数据成分、传输延时、刷新频率、数据精度)。给出了2套数据在线性、非线性以及混合非线性3种估计模型下的数据成分处理方法;提出了全球定位系统(GPS)对时与时延校正相结合的方法以提高数据断面一致性;采用分段曲线拟合方法来填补PMU上传时刻SCADA数据的空缺,建立了多时间标尺混合量测预处理数据集,它可以用于多种时间尺度下的状态估计。在4节点测试系统潮流基础上叠加随机误差,形成量测数据,采用加权最小二乘估计算法,验证了该方法的有效性。
引用
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页码:2686 / 2691
页数:6
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