本项目目瞄准学科前沿,从微分流形的观点出发,将控制理论、优化理论与智能方法相结合,采用学科交叉和学科融合手段,克服现有方法割裂处理各子系统的局限性,构建电力系统的整体模型,研究电力系统的动态行为与系统的参数空间、拓扑结构空间之间的映射关系,提出一套以分布式信息处理的网络环境和分布式计算机控制系统为硬件平台的新的控制结构和方法,实现对大型互联电力系统的安全稳定性的实时观测、分析与协调鲁棒性控制。同时,结合本人负责并已完成的华中网局委托的"复杂电力系统稳定控制系统"的大型课题,和目前正承担的高等学校博士学科点专项科研基金"基于并行技术的大型互联电力系统安全稳定性实时分析系统研究"开展应用验证研究,逐步形成较为完整的复杂系统实时、智能控制与优化理论体系。本研究课题既有大量的理论问题需要研究,又对提高电力系统的安全稳定运行水平具有重要意义。
从微分流形的观点出发,将控制理论、优化理论与智能方法相结合,采用学科交叉和学科融合手段,克服现有方法割裂处理各子系统的局限性,建立了电力系统的整体模型;研究了电力系统的动态行为与系统的参数空间、拓扑结构空间之间的映射关系;设计了一种新的采用隐式积分联立求解法的空间分块并行算法,构建了一种用于实现联立求解法求解暂态稳定问题的新的通信算法;建立了预防控制和紧急控制协调控制优化问题的数学模型,提出了预防控制措施和紧急控制措施搜索算法以及协调控制的优化策略;提出一套以分布式信息处理的网络环境和分布式计算机控制系统为硬件平台的新的控制结构和方法,实现对大型互联电力系统的安全稳定性的实时观测、分析与协调鲁棒性控制。同时,结合本人负责并已完成的华中网局委托的"复杂电力系统稳定控制系统"的大型课题,和目前正承担的高等学校博士学科点专项科研基金"基于并行技术的大型互联电力系统安全稳定性实时分析系统研究"开展了应用验证研究。