CN103412843B - 基于电力系统与通信系统联合模拟的步长调节方法及装置 - Google Patents

基于电力系统与通信系统联合模拟的步长调节方法及装置 Download PDF

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CN103412843B CN201310389830.3A CN201310389830A CN103412843B CN 103412843 B CN103412843 B CN 103412843B CN 201310389830 A CN201310389830 A CN 201310389830A CN 103412843 B CN103412843 B CN 103412843B
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Abstract

本申请公开了一种基于电力系统与通信系统联合模拟步长调节方法,该方法包括:在当前步长内判断是否存在需要传输的数据,如果是,则判断是否有通信错误或电力系统模拟系统输出的数据错误,若是,则根据预设的步长减小策略调低当前步长;若否,则根据预设的步长增长策略调高当前步长;判断调整后的步长内是否存在待发送的命令信息,如果是,则将调整后的步长更新为一个较小的步长。本申请还提供了一种步长调节装置。本申请可解决两个系统模拟中的步长调节问题。

Description

基于电力系统与通信系统联合模拟的步长调节方法及装置
技术领域
本申请涉及电力系统技术领域,特别涉及一种基于电力系统与通信系统的联合模拟的步长调节方法及装置。
背景技术
电网系统在快速发展的今天具有举足轻重的作用,其稳定性、安全性程度对经济社会的平稳运行会产生重大影响。为了准确评估、分析电网系统的稳定性和安全性等情况,通常需要进行预先模拟,尤其随着智能电网的发展,在基于电力系统与通信系统的信息实时交互成为影响电力系统控制、保护等功能的重要因素的情况下,电力系统的模拟问题显得尤为突出。然而,现有技术在进行电力系统的模拟过程中,要么不考虑通信系统对电力系统的影响,要么离线考虑通信系统的影响。前者完全忽略了通信系统对电力系统的作用,而这种作用客观存在,后者虽然考虑了通信系统,但是模拟过程中采用的数据不能反映模拟当时的情况,即不能基于实时的通信系统进行模拟。无论是哪种情况,均不能准确地反映通信系统实时运行情况对电力系统的影响,对由通信系统造成的安全性、稳定性问题也不能进行有效模拟。此外,将电力系统与通信系统联合进行模拟的情况下,将会涉及到两个系统之间的数据交换,然而,由于电力系统模型的仿真原理是基于连续的过程,存在仿真时间轴的问题,而通信系统的仿真原理则是基于离散的过程,这样在两个系统进行数据交换过程中将产生不同步的问题。在一定的时间步长内协调了两个系统之间的仿真过程中,步长的调整将影响到仿真速度。
发明内容
为解决上述技术问题,本申请实施例提供了一种基于电力系统与通信系统联合模拟的步长调节方法及装置,以解决电力系统与通信系统进行联合模拟过程中步长调节的问题。
本申请提供的基于电力系统与通信系统联合模拟步长调节方法包括:
判断当前步长内是否存在需要传输的采集数据的数据量,如果是,则判断是否有通信系统模拟系统的通信错误或电力系统模拟系统的输出数据错误,若是,则根据预设的步长减小策略调低当前步长;若否是,则根据预设的步长增长策略调高当前步长;
判断调整后的步长内是否存在待发送的命令发送事件,如果是,则将调整后的步长更新为一个较小的步长。
优选地,所述方法与同步控制方法结合使用,在联合仿真时间轴上的一个基本时间步长内不存在命令发送事件或根据命令发送时间对应的可执行操控命令调整电力系统的设备状态后,触发执行上述步长调整方法的流程,所述同步控制方法包括:
在联合模拟进入联合仿真时间轴上的一个基本时间步长后,判断当前时刻是否包含决策事件,所述联合仿真时间轴上的基本时间步长为电力系统模拟系统的基本时间步长的整数倍;
如果包含决策事件,则将电力系统模拟系统的原始采集数据发送给通信系统模拟系统,在接收到通信系统模拟系统返回的决策用采集数据后,根据所述决策用采集数据和历史命令数据进行决策计算,生成当前时刻对应的决策计算结果,所述决策用采集数据携带有通信系统模拟系统仿真得到的传输延时信息和误码率;
判断当前时刻对应的决策计算结果是否包含需要发送的操控命令,如果是,则将所述待发送的操控命令发送给通信系统模拟系统,在接收到通信系统模拟系统返回的可执行操控命令后,以命令发送事件的形式将该可执行操控命令插入到联合模拟时间轴上,所述可执行操控命令携带有通信系统模拟系统仿真得到的传输延迟信息和误码率;
在联合仿真时间轴上的一个基本时间步长内存在命令发送事件时,根据该命令发送事件对应的可执行操控命令调整电力系统的设备状态。
进一步优选地,所述步长增长策略包括第一步长增长策略和第二步长增长策略,所述第一步长增长策略增长速度大于第二步长增长策略的增长速度,所述根据预设的步长增长策略调高当前步长具体包括:
当当前步长小于预设的触发步长策略改变阀值时,根据所述第一步长增长策略调高当前步长;
当当前步长大于等于预设的触发步长策略改变阀值时,根据所述第二步长增长策略调高当前步长。
优选地,所述第一步长增长策略为当前步长倍增策略,所述第一步长增长策略为当前步长线性增长策略。
本申请还提供了一种基于电力系统与通信系统联合模拟步长调节装置。该装置包括:第一判断单元、第二判断单元、步长调整单元和第三判断单元,其中:
所述第一判断单元,用于在当前步长内判断是否存在需要传输的数据,如果是,则触发第二判断单元;
所述第二判断单元,用于判断是否有通信错误或电力系统模拟系统输出的数据错误,如果是,则触发步长调整单元;
所述步长调整单元,用于在存在错误时,根据预设的步长减小策略调低当前步长;在不存在错误时根据预设的步长增长策略调高当前步长;
所述第三判断单元,用于判断调整后的步长内是否存在待发送的命令信息,如果是,则触发步长调整单元将调整后的步长更新为一个较小的步长。
本申请实施例提供的步长调整方法,一方面,根据模拟过程是否存在错误调整步长增长策略,使得在错误较多时模拟的步长减小,在错误较少或者没有错误时,提高步长的长度,这兼顾了联合模拟的准确性问题;另一方面,在确定存在发送命令时,将已经调整的步长调整为较低的步长,以保证及时地将命令数据发送出去,这兼顾了联合模拟的速度问题。通过本申请实施例,将联合模拟的准确性和速度快速统一起来,较好地实现联合模拟。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1(a)为基于电力系统与通信系统的联合模拟系统的组成框图;
图1(b)为基于电力系统与通信系统的联合模拟系统的功能图;
图2为基于电力系统与通信系统联合模拟的步长调整方法的实施例的流程图;
图3(a)为基于电力系统与通信系统联合模拟的同步控制方法的实施例的流程图;
图3(b)为联合模拟过程中统一时间轴的示意图;
图4为基于电力系统与通信系统联合模拟的步长调整方法的又一个实施例的流程图;
图5为基于电力系统与通信系统联合模拟的步长调整装置的实施例的结构框图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本申请中的技术方案,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本申请保护的范围。
为传输数据、控制等信息,电力系统通常连接有通信系统。在传统的电力系统模拟过程中,不考虑或者离线考虑通信系统对电力系统的影响,导致模拟出来的结果真实度和精确度不高。本申请的基于电力系统与通信系统联合模拟的步长调节方法工作于基于电力系统与通信系统的联合模拟系统的环境中,为了更清楚地说明本申请的同步控制方法,这里先对联合模拟系统进行必要的说明。
参见图1(a),该图示出了基于电力系统与通信系统的联合模拟系统的组成结构。该联合模拟系统包括电力系统模拟系统101、通信系统模拟系统102以及联合模拟引擎103。
电力系统模拟系统101包括:电力系统仿真模型、仿真模型模拟环境和对外数据接口,所述对外数据接口连接联合模拟引擎,电力系统仿真模型是用于表征电网的电力系统部分,模拟环境则用于表征对电力系统仿真模型的分析计算功能,一种典型的模拟环境为传统的电力系统仿真模拟器。所述电力系统仿真模型在仿真模型模拟环境中进行模拟,所述电力系统模拟系统通过对外数据接口向联合模拟引擎输出数据量,并通过对外数据接口从联合模拟引擎接收触发信号时间信息和误差信息,所述触发信号时间信息和误差信息为联合模拟引擎通过业务运算将通信系统模拟系统的传输延迟信息和误码率进行转化得到。
通信系统模拟系统102包括:通信系统仿真模型、仿真模型模拟环境和对外数据接口,所述对外数据接口连接联合模拟引擎,通信系统仿真模型表征电网的通信部分,仿真模型模拟环境表征对通信系统仿真模型的分析计算功能,一种典型的仿真模型模拟环境是传统的通信系统仿真模拟器。所述通信系统仿真模型在仿真模型模拟环境中进行模拟,所述通信系统模拟系统通过对外数据接口接收联合模拟引擎输入的数据量,并通过对外数据接口向联合模拟引擎发送信号传输延迟信息和误码率,所述数据量为联合模拟引擎将电力系统模拟系统的数据量根据通信模拟系统的要求进行拆分后得到的数据量。
联合模拟引擎103包括:电力系统数据接口、控制模块和通信系统数据接口,电力系统数据接口连接电力系统模拟系统,所述通信系统数据接口连接至少一个通信系统模拟子系统,控制模块可以进一步包括数据接收单元、运算单元和数据发送单元,其中:数据接收单元,用于通过电力系统数据接口接收来自电力系统模拟系统的数据量,通过通信系统数据接口接收来自通信系统模拟系统仿真得到的传输延迟信息和误码率;运算单元,用于通过第一业务运算将来自电力系统模拟系统的数据量按照通信系统模拟系统的要求进行拆分,通过第二业务运算将来自通信系统模拟系统的传输延迟信息和误码率转化为触发信号时间信息和误差信息;数据发送单元,用于通过通信系统数据接口将拆分的数据量发送给相应的通信系统模拟系统,通过电力系统数据接口将转化后的触发信号时间信息和误差信息发送给电力系统模拟系统。
通过上述描述的基于电力系统和通信系统的联合模拟系统可以进行多项电力系统的功能模拟。参见图1(b),该图示出了通常情况下,基于本申请提供的联合模拟系统可以完成的功能情况,这些功能包括但不限于如下的功能:潮流计算、短路故障分析、电磁暂态时域模拟、稳态时域分析模拟、电力系统继电保护分析、供电充足性分析、电力系统可靠性分析、优化潮流计算、应急事件分析、网络简化、配电网络优化、低压网络分析、谐波分析、特征值分析、模型参数确认、状态评估、以及通信系统集成模拟。
上述内容详细介绍了联合模拟系统,下面结合附图描述本申请的基于电力系统与通信系统联合模拟的步长调节方法。参见图2,该图示出了步长调节方法的流程。该流程包括:
步骤S201:判断当前步长内是否存在需要传输的原始采集数据的数据量,如果是,则执行步骤S202;如果否,则结束;
步骤S202:判断是否有通信系统模拟系统通信错误或电力系统模拟系统输出数据错误,如果是,则执行步骤S203;如果否,则执行步骤S204;
电力系统模拟过程中可能存在两种情形:一是存在通信错误或输出数据错误,另一种是不存在错误。前者说明当前的模拟过程较为顺利,后者说明当前的模拟出现了问题。对于第一种情形而言,既然比较顺利,则可以提高模拟的步长,加快模拟的速度,即可以进入步骤S204,通过步长增长策略将当前的步长适当调高;对于第二种情形而言,既然已经出现了错误,说明当前的模拟存在问题,则需要减少步长,减缓模拟的速度,即可以进入步骤S203,通过步长减小策略调低当前步长。
步骤S203:根据预设的步长减小策略调低当前步长,进入步骤S206;
步骤S204:根据预设的步长增长策略调高当前步长;
步骤S205:判断调整后的步长内是否存在待发送的命令发送事件,如果是,则执行步骤S206;如果否,返回步骤S201;
步骤S206:将调整后的步长更新为一个较小的步长,返回步骤S201。
本申请实施例提供的步长调整方法,一方面,根据模拟过程是否存在错误调整步长增长策略,使得在错误较多时模拟的步长减小,在错误较少或者没有错误时,提高步长的长度,这兼顾了联合模拟的准确性问题;另一方面,在确定存在发送命令时,将已经调整的步长调整为较低的步长,以保证及时地将命令数据发送出去,这兼顾了联合模拟的速度问题。通过本申请实施例,将联合模拟的准确性和速度快速统一起来,较好地实现联合模拟。
上述实施例在各种具体的应用过程中还可以进行各种改进。比如,在上述步骤S204中,还可以设定触发改变步长增长策略的阀值,这是因为在实际应用过程中,往往存在多种增长策略,比如倍数增长策略(以当前步长的倍数的方式调高当前步长)、线性增长策略(以与当前步长成线性关系的方式调高当前步长)。在不同增长策略的情况下,则需要决定选择哪种策略比较好。为此,可以通过设定触发改变步长增长策略的阀值,当在阀值之下时选择一个步长增长策略,在阀值之上时选择另一种步长增长策略。比如,在前述步骤S204中,由于选择了步长增长策略,如果当前步长在预设改变步长增长策略的阀值之下,说明当前的步长调整可以步伐更大,需要尽可能在短的时间内提高步长,以加快模拟的速度,这时可以采用倍数增长策略,使当前步长迅速变大;如果当前步长在预设改变步长增长策略的阀值之上,说明当前的步长调整已有足够的步伐,不宜再以较大的步伐进行调整,这时可以选择增长的较慢的线性步长增长策略。
还比如,上述在判断出存在待发送的命令信息后,可以将步长调整为较小的步长,但是,在实际应用过程中,为了尽可能快地将命令数据发送出去,可以将步长调整为最小的步长单位,这样可以大大加快模拟数据。
值得说明的是:上述实施例的步长调整策略尽管可以在电力系统模拟系统中使用,但在绝大多情况下,则是使用在包括通信系统模拟系统的联合模拟系统之中。在联合模拟系统之中时,则存在两个系统的同步控制问题,本申请的上述技术方案可以结合到联合模拟系统的同步控制过程中。为便于说明,这里先对基于电力系统和通信系统联合模拟的同步控制过程进行说明。
参见图3(a),该图示出了该同步控制方法的流程。该流程包括:
步骤S301:在联合模拟进入联合模拟时间轴上的一个基本时间步长后,判断当前时刻是否包含决策事件,所述联合模拟时间轴上的基本时间步长为电力系统模拟系统的基本时间步长的整数倍;如果是,则执行步骤S302;
如前所述,电力系统模拟系统与通信系统模拟系统分别模拟与联合模拟不同,单独模拟时不用考虑两个系统的时间同步问题,但在联合模拟时则存在统一协调的问题。为了较好地协调两个系统的工作同步,本实施例设置一个联合模拟统一时间轴,该联合模拟时间轴上的基本时间步长为电力系统模拟系统的基本时间步长的整数倍N,这里的整数倍N通常大于等于1。通过该联合模拟时间轴,将电力系统模拟系统的连续特性与通信系统模拟系统的离散特性统一起来。但是,需要注意的是:并非在联合模拟时间轴上的每个基本时间步长内都需要进行两个系统的联合模拟进行数据交换,而只有在统一联合模拟时间轴上遇到了需要决策事件的发生时,两个系统间才产生数据交换,该情形下才存在两个系统的同步控制问题。为此,本实施例首先在进入联合模拟时间轴上的一个基本时间步长后,需要判断当前时刻是否包含了决策事件,如果没有包含决策事件,则两个系统将各自独立地完成模拟过程,不涉及同步控制问题。如果包含了决策事件,则需要进行如下的一系列步骤。
步骤S302:将电力系统模拟系统的原始采集数据发送给通信系统模拟系统;
步骤S303:在接收到通信系统模拟系统返回的决策用采集数据后,根据所述决策用采集数据和历史命令数据进行决策计算,生成当前时刻对应的决策计算结果,所述决策用采集数据携带有通信系统的传输延时信息和误码率;
步骤S304:判断当前时刻对应的决策计算结果是否包含需要发送的操控命令,如果是,则执行步骤S305;
步骤S305:将所述待发送的操控命令发送给通信系统;
步骤S306:在接收到通信系统模拟系统返回的可执行操控命令后,以命令发送事件的形式将该可执行操控命令插入到联合模拟时间轴上,所述可执行操控命令携带有通信系统的传输延迟信息和误码率;
上述步骤S302~步骤S306涉及电力系统模拟系统与通信系统的模拟系统之间的数据交换,在该数据交换过程中可以采用如前述介绍联合模拟引擎的“桥接”作用来完成。为了清晰的说明两个系统的数据交互过程,可参见图3所示的真实的电力系统与通信系统之间数据交互示意图。该图中示出了两种业务类型,针对不同的业务类型具体过程可能存在差别,这里以示例的方式探讨常见的两种业务:数据采集业务和命令发送业务。
对于数据采集业务而言,电力系统模拟系统在数据采集点采集到的数据为原始的采集数据,该原始采集数据通过联合模拟引擎发送到通信系统模拟系统,通信系统模拟系统针对该业务具有采集用子通信系统,该采集用通信系统可以为电力系统监控业务系统,比如广域网检测系统,用于监测电力系统中各监测点的运行状态。采集用通信子系统接收到原始采集数据后,将自身产生的传输延迟信息和误码率等信息包含在该数据之中,然后再通过联合模拟引擎发送给电力系统模拟系统,以便决策系统利用该数据进行决策。这里使用“决策用采集数据”的目的在于与“原始采集数据”进行区别,原始采集数据和决策用采集数据的不同主要表现在电力系统模拟系统接受的采集数据包含了采集用通信系统所带来的传输延时信息和误码率等情况。
对于命令发送业务而言,电力系统模拟系统接收到决策用采集数据后,将该决策用采集数据与历史命令数据结合起来,共同进行决策计算。决策计算体现了电力系统模拟系统与通信系统模拟系统中的决策判断,不同业务有不同的计算方法,消耗的时间长短也各异,但所有的决策计算的结果主要表现为两种:一是决策计算结果包含需要发送的操控命令,一是决策计算结果不包含需要发送的操控命令,即不产生动作性结果。对于不包含发送操控命令的决策计算结果,将不再进行两个系统间的数据交换,对于包含发送操控命令的决策计算结果,将通过联合模拟引擎将操控命令发送到通信系统模拟系统,通信系统模拟系统针对该业务具有命令用通信子系统。命令用通信子系统接收到操控命令数据(原始的命令数据)后,将自身产生的传输延迟信息和误码率加入到该命令数据之中,形成接收的命令数据,以便电力系统依据该命令调整设备状态。决策过程根据接收的采集数据计算出原始的命令数据,并通过命令用通信系统将原始的命令数据转变为接收的命令数据,发送给电力系统设备操控点。为区分两类命令数据,这里将电力系统模拟系统接收到的命令数据称为可执行操控命令,意指即将根据该命令进行执行动作的命令,该可执行操控命令与原始操控命令的区别主要表现在可执行操控命令中包含命令用通信子系统的传输延迟信息和误码率等情况。
步骤S307:在联合模拟时间轴上的一个基本时间步长内存在命令发送事件时,根据该命令发送事件对应的可执行操控命令调整电力系统的设备状态;
在联合模拟时间轴上插入了命令发送事件后,在该命令发送事件所在的基本步长时间到来时,该命令发送事件对应的可执行操控命令将得到具体的执行,即将根据可执行操控命令调整电力系统的设备状态。尽管只要将可执行操控命令插入到联合模拟时间轴上后,根据情况可以选择在需要时进行执行,但是,为节约时间、提高模拟的整体效率,可以在当前时刻执行完命令发送时间插入联合模拟时间轴后,即判断是否存在命令发送事件,如果存在,则执行,如果不存在,则进入下一轮循环。这里之所以可以在当前时刻判断是否存在命令发送事件,其原因在于通常情况下命令发送从决策计算结果到设备接收存在延迟,因而某时刻决策的结果不能在本时刻接收到,而本时刻却可能接收到之前时刻中的命令发送事件。
本方法实施例提供的基于电力系统与通信系统的同步控制方法在进入联合模拟过程中,设置基本步长为电力系统模拟系统基本步长整数倍的统一的联合仿真时间轴,在该时间轴上某时刻包含决策事件时,通过将原始采集数据发送到通信系统,对通信系统返回的决策用采集数据进行决策计算,决策计算中的结果包含操控命令时,该操控命令将经过通信系统后形成命令发送事件,并将该命令发送事件插入到联合模拟时间轴上,然后基于该命令发送事件在联合模拟时间轴上的时间进行电力系统的设备状态调整。通过上述过程使电力系统模拟系统与通信系统模拟系统的联合模拟以联合模拟时间轴为基准实现同步控制,将电力系统模拟的连续特性与通信系统模拟的离散特征统一起来,较好地解决了联合模拟过程中的同步控制问题。
为了说明本申请的同步过程还可以参见图3(b)所示的联合模拟过程中的统一时间轴的示意图。统一时间轴上方表示电力系统的仿真步骤。每一个竖方块表示在一个时刻上电力系统模型的仿真计算,而任何两个竖方块之间的时间间隔表示一个统一时间轴的仿真基本时间步长。在统一时间轴下方表示事件发生的时间和步骤。统一时间轴上的事件共分为两种:一种事件称为决策事件,以表示在事件发生时刻系统或决策者需要进行某种业务的决策判断;另一种事件称为命令发送事件,以表示在事件发生时刻系统中某些设备将接收到状态调整命令从而改变状态。每一个命令发送事件的同一时刻以及后续的部分时刻必定存在决策事件以对操控命令的效果进行监测。
前述实施例详细描述了本申请的基于电力系统与通信系统的同步控制过程,下面通过一个更为具体的实施例说明如何将电力系统与通信系统的同步控制过程与步长调节过程结合起来。参见图4,该图示出了该详细实施例的流程图,该流程包括:
步骤S401:系统初始化;
步骤S402:在现有模拟时间基础上增加一个联合模拟时间轴上的基本时间步长。在现有模拟时间基础上加入基本时间步长,标识进入一个新的模拟时间并开始新模拟时间内的模拟;
步骤S403:判断当前时刻是否包含决策事件,所述联合模拟时间轴上的基本时间步长为电力系统模拟系统的基本时间步长的整数倍;如果是,则执行步骤S404;如果否,则执行步骤S403(a):进行电力系统模拟系统和通信系统模拟系统的独立仿真,并进入步骤S412;这里的电力系统模拟系统的独立仿真主要包括计算电力系统模型边界变量、计算电力系统模型辅助变量、计算电力系统模型状态变量导数等步骤,通信系统模拟系统的独立仿真主要包括计算辅助电力系统仿真需要的通信系统变量等。
步骤S404:将电力系统模拟系统的原始采集数据发送给通信系统模拟系统;
步骤S405:在接收到通信系统模拟系统返回的决策用采集数据后,根据所述决策用采集数据和历史命令数据进行决策计算,生成当前时刻对应的决策计算结果,所述决策用采集数据携带有通信系统的传输延时信息和误码率;
步骤S406:判断当前时刻对应的决策计算结果是否包含需要发送的操控命令,如果是,则执行步骤S407;如果否,则进入步骤S409;
步骤S407:将所述待发送的操控命令发送给通信系统;
步骤S408:在接收到通信系统模拟系统返回的可执行操控命令后,以命令发送事件的形式将该可执行操控命令插入到联合模拟时间轴上,所述可执行操控命令携带有通信系统的传输延迟信息和误码率;
步骤S409:判断当前时刻是否存在之前插入在仿真时间轴上的命令发送事件,如果存在,则执行步骤S410;如果不存在,则执行步骤S411;
步骤S410:根据命令发送事件对应的可执行操作命令调整电力系统的设备状态;
步骤S411:判断当前步长内是否存在需要传输的采集数据的数据量,如果是,则执行步骤S412;如果否,则进入步骤S417;
步骤S412:判断是否有通信系统模拟系统通信错误或电力系统模拟系统输出数据错误,如果是,则执行步骤S413;如果否,则执行步骤S414;
步骤S413:根据预设的步长减小策略调低当前步长,进入步骤S416;
步骤S414:根据预设的步长增长策略调高当前步长;
步骤S415:判断调整后的步长内是否存在待发送的命令发送事件,如果是,则执行步骤S416;如果否,执行步骤S417;
步骤S416:将调整后的步长更新为一个较小的步长;
步骤S417:将调整后的步长或更新的较小的步长终点时刻插入决策事件;
步骤S418:判断是否满足仿真结束条件,如果否,则返回步骤S402;如果是,则结束。
前述内容详细描述了本申请的基于电力系统和通信系统的步长调节方法,相应地,本申请还提供了一种基于电力系统和通信系统的步长调节装置实施例。参见图5,该图示出了该装置的组成结构框图。该装置包括:第一判断单元501、第二判断单元502、步长调整单元503和第三判断单元504,其中:
第一判断单元501,用于判断当前步长内是否存在需要传输的采集数据的数据量,如果是,则触发第二判断单元;
第二判断单元502,用于判断是否有通信系统模拟系统通信错误或电力系统模拟系统的输出数据错误,如果是,则触发步长调整单元;
步长调整单元503,用于在存在错误时,根据预设的步长减小策略调低当前步长;在不存在错误时根据预设的步长增长策略调高当前步长;
第三判断单元504,用于判断调整后的步长内是否存在待发送的命令发送事件,如果是,则触发步长调整单元将调整后的步长更新为一个较小的步长。
上述装置实施例的工作过程是:第一判断单元501判断当前步长内是否存在需要传输的采集数据的数据量,如果是,则触发第二判断单元,由第二判断单元502判断是否有通信系统模拟系统通信错误或电力系统模拟系统的输出数据错误,如果是,则触发步长调整单元,由步长调整单元503根据预设的步长减小策略调低当前步长;如果否,则触发步长调整单元503根据预设的步长增长策略调高当前步长,然后第三判断单元504判断调整后的步长内是否存在待发送的命令发送事件,如果是,则触发步长调整单元将调整后的步长更新为一个较小的步长。本装置实施例能够取得与方法实施例类似的效果,为避免重复,这里不再赘述。
需要说明的是:为了叙述的简便,本说明书的上述实施例以及实施例的各种变形实现方式重点说明的都是与其他实施例或变形方式的不同之处,各个情形之间相同相似的部分互相参见即可。尤其是装置实施例部分,为了避免重复,仅进行了简要的描述,在理解装置实施例时可参考前述的方法实施例的内容。以上所描述的装置实施例的各单元可以是或者也可以不是物理上分开的,既可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络环境下。在实际应用过程中,可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的,本领域普通技术人员在不付出创造性劳动的情况下,即可以理解并实施。
以上所述仅是本申请的具体实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本申请的保护范围。

Claims (4)

1.一种基于电力系统与通信系统联合模拟步长调节方法,其特征在于,该方法包括:
判断当前步长内是否存在需要传输的采集数据的数据量,如果是,则判断是否有通信系统模拟系统的通信错误或电力系统模拟系统的输出数据错误,若是,则根据预设的步长减小策略调低当前步长;若否,则根据预设的步长增长策略调高当前步长;
判断调整后的步长内是否存在待发送的命令发送事件,如果是,则将调整后的步长更新为一个较小的步长;
所述步长增长策略包括第一步长增长策略和第二步长增长策略,所述第一步长增长策略增长速度大于第二步长增长策略的增长速度,所述根据预设的步长增长策略调高当前步长具体包括:
当当前步长小于预设的触发步长策略改变阀值时,根据所述第一步长增长策略调高当前步长;
当当前步长大于等于预设的触发步长策略改变阀值时,根据所述第二步长增长策略调高当前步长。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法与同步控制方法结合使用,在联合仿真时间轴上的一个基本时间步长内不存在命令发送事件或根据命令发送时间对应的可执行操控命令调整电力系统的设备状态后,触发执行权利要求1所述的流程,所述同步控制方法包括:
在进入联合仿真时间轴上的一个基本时间步长后,判断当前时刻是否包含决策事件,所述联合仿真时间轴上的基本时间步长为电力系统模拟系统的基本时间步长的整数倍;
如果包含决策事件,则将电力系统模拟系统的原始采集数据发送给通信系统模拟系统,在接收到通信系统模拟系统返回的决策用采集数据后,根据所述决策用采集数据和历史命令数据进行决策计算,生成当前时刻对应的决策计算结果,所述决策用采集数据携带有通信系统模拟系统仿真得到的传输延时信息和误码率;
判断当前时刻对应的决策计算结果是否包含需要发送的操控命令,如果是,则将所述待发送的操控命令发送给通信系统模拟系统,在接收到通信系统模拟系统返回的可执行操控命令后,以命令发送事件的形式将该可执行操控命令插入到联合模拟时间轴上,所述可执行操控命令携带有通信系统模拟系统仿真得到的传输延迟信息和误码率;
在联合仿真时间轴上的一个基本时间步长内存在命令发送事件时,根据该命令发送事件对应的可执行操控命令调整电力系统的设备状态。
3.根据权利要求1所述的方法,所述第一步长增长策略为当前步长倍增策略,所述第二步长增长策略为当前步长线性增长策略。
4.一种基于电力系统与通信系统联合模拟步长调节装置,其特征在于,该装置包括:第一判断单元、第二判断单元、步长调整单元和第三判断单元,其中:
所述第一判断单元,用于判断当前步长内是否存在需要传输的采集数据的数据量,如果是,则触发第二判断单元;
所述第二判断单元,用于判断是否有通信系统模拟系统通信错误或电力系统模拟系统的输出数据错误,如果是,则触发步长调整单元;
所述步长调整单元,用于在存在错误时,根据预设的步长减小策略调低当前步长;在不存在错误时根据预设的步长增长策略调高当前步长;
所述第三判断单元,用于判断调整后的步长内是否存在待发送的命令发送事件,如果是,则触发步长调整单元将调整后的步长更新为一个较小的步长。
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