1.一种最优重合闸时刻的快速整定方法,其特征在于,包括以下步骤:获取重合闸装置的最小动作时间;进行无重合闸的短路故障场景仿真,根据仿真轨迹设定搜索时间范围,在搜索时间范围大于所述最小动作时间的前提下,根据仿真轨迹确定最优重合闸时刻的搜索初值;从搜索初值出发,在搜索时间范围内利用预先设定的暂态稳定性重合闸时刻函数对所述最优重合闸时刻进行迭代搜索求解;根据每一步迭代搜索的结果,得到重合闸时刻对暂态稳定性的影响灵敏度;当重合闸时刻对暂态稳定性的影响灵敏度为0时,整定得到最优重合闸时刻。
2.根据权利要求1所述的一种最优重合闸时刻的快速整定方法,其特征在于,所述重合闸装置的最小动作时间t r.min 为:故障点电弧熄灭并使周围介质恢复绝缘强度的时间T1、断路器动作跳闸后,重合闸装置触头周围绝缘强度恢复以及消弧室重新充满油的时间T2和操作机构恢复原状准备好再次动作的时间T3之和。
3.根据权利要求1所述的一种最优重合闸时刻的快速整定方法,其特征在于,所述进行无重合闸的短路故障场景仿真,根据仿真轨迹设定搜索时间范围,在搜索时间范围大于所述最小动作时间的前提下,根据仿真轨迹确定最优重合闸时刻的搜索初值,包括:对电力多机系统,针对无重合闸的短路故障场景进行数值积分;基于扩展等面积准则EEAC理论识别系统的主导分群模式,通过降维变换得到等值并简化为单机无穷大OMIB系统;在搜索时间范围大于重合闸装置的最小动作时间t r.min 的前提下,根据短路故障仿真轨迹进行等值并基于单机无穷大系统轨迹设定搜索初值的规则;通过所述搜索初值的规则确定搜索初值。
4.根据权利要求3所述的一种最优重合闸时刻的快速整定方法,其特征在于,所述搜索初值的规则为:将搜索范围限定在反摆起始时刻至反摆角速度最大时刻之间,从反摆角速度最大时刻启动搜索;t r.0 =t ω.bmax ;其中t r.0 为搜索初值,t ω.b max 为反摆角速度最大时刻。
5.根据权利要求1所述的一种最优重合闸时刻的快速整定方法,其特征在于,所述从搜索初值出发,在搜索时间范围内利用预先设定的暂态稳定性重合闸时刻函数对最优重合闸时刻进行迭代搜索求解,包括:搜索初值反摆角速度的暂态稳定性重合闸时刻函数为η=f(t r );最优重合闸时刻满足 所述 采用牛顿法-拉弗逊方法迭代求解;迭代公式为 利用稳定性相对于重合闸时刻的二阶灵敏度为负的特性识别极大值点,并通过小步长摄动跳出二阶灵敏度为负的区间;其中,t r 为重合闸时刻;t r.n 为第n次迭代重合闸时刻;t r.n+1 为第n+1次迭代重合闸时刻。
6.根据权利要求1所述的一种最优重合闸时刻的快速整定方法,其特征在于,所述根据每一步迭代搜索的结果,得到重合闸时刻对暂态稳定性的影响灵敏度,当重合闸时刻对暂态稳定性的影响灵敏度为0时,整定得到最优重合闸时刻的方法为:设定所述迭代搜索的终止判据为:其中,所述ε为接近0的小数。
7.一种最优重合闸时刻的快速整定系统,其特征在于,包括获取模块、第一确定模块、计算迭代模块和整定模块;所述获取模块用于获取重合闸装置的最小动作时间;所述第一确定模块用于进行无重合闸的短路故障场景仿真,根据仿真轨迹设定搜索时间范围,在搜索时间范围大于所述最小动作时间的前提下,根据仿真轨迹确定最优重合闸时刻的搜索初值;所述计算迭代模块从搜索初值出发,在搜索时间范围内利用预先设定的暂态稳定性重合闸时刻函数对所述最优重合闸时刻进行迭代搜索求解;所述整定模块用于根据每一步迭代搜索的结果,得到重合闸时刻对暂态稳定性的影响灵敏度;当重合闸时刻对暂态稳定性的影响灵敏度为0时,整定得到最优重合闸时刻。
8.根据权利要求7所述的一种最优重合闸时刻的快速整定系统,其特征在于,所述第一确定模块包括积分模块、变换模块和设定模块;所述积分模块用于对电力多机系统,针对无重合闸的短路故障场景进行数值积分;所述变换模块用于基于扩展等面积准则EEAC理论识别系统的主导分群模式,通过降维变换得到等值并简化为单机无穷大OMIB系统;所述设定模块用于在搜索时间范围大于重合闸装置的最小动作时间t r.min 的前提下,根据短路故障仿真轨迹进行等值并基于单机无穷大系统轨迹设定搜索初值的规则;通过所述搜索初值的规则确定搜索初值。