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主动配电网协同运行控制策略研究

发布时间:2020-11-19 17:16
   近年来,伴随着世界性的能源危机,多分布式电源并联的主动配电网协同控制成为可再生能源发电技术领域的研究热点之一。主动配电网实现信息流的控制是智能配电网发展的高级阶段,是智能电网发展的趋势。主动配电网中源荷间协同运行控制,储能放电率均衡控制等问题,是主动配电网系统稳定运行的关键,因此,研究主动配电网系统的协同运行控制策略具有重要的意义。论文针对主动配电网中源荷间的协同运行和储能放电率均衡控制等问题,主要从以下几个方面展开研究:1)针对主动配电网系统,基于分层控制理论,建立了适宜于主动配电网分层/分散协同运行控制体系结构。该体系结构将一次控制层和二次控制层结合在一起,采用混合分层式控制方式。该体系结构的建立为后续的研究提供了理论基础。2)针对主动配电网中间歇性可再生能源(光伏和风电)和柔性负荷的协同运行问题,提出了一种基于动态一致性算法的主动配电网分布式协同优化控制策略。该策略采用分层/分散控制方法,各分布式电源的二次控制器之间通过分布式稀疏网络相互连接,作为网络化系统中的一个智能节点,各节点与相邻节点交换信息。采用动态一致性算法获得全网分布式电源功率边际成本一致值,有效降低发电成本,实现源荷间的协同优化运行和整个主动配电网运行经济效益最大化。最后,以IEEE-14节点配电系统为例进行仿真实验分析,验证了所提方法的有效性和可行性。3)针对主动配电网在功率短缺和负荷波动的情况下储能放电率不均衡问题,提出了一种基于动态一致性算法的主动配电网储能放电率均衡控制策略。该策略采用分层/分散控制方法,实现相邻控制器间储能系统荷电状态(State of Charge,So C)信息的交换。采用动态一致性算法获得全网荷电状态一致值,通过调节虚拟电阻,实现各分布式电源按比例分配负载和储能系统放电率的均衡控制。最后,通过Matlab/Simulink软件搭建了仿真平台,验证了所提方法的有效性和可行性。
【学位单位】:兰州理工大学
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2018
【中图分类】:TM732
【部分图文】:

配电网结构,智能配电


硕士学位论文动协调并控制储能装置与间歇式新型分布式可再生能可再生能源并能够确保网络系统的安全经济可靠的运 1.1 所示。网是未来智能配电网发展的高级阶段。智能配电网的的过程,也是电网中能量流和通信流不间断续耦合的期着重看重的是能量方面的使用价值,随着电网的智看重的是通信息方面的使用价值[16]。智能配电网技术

电网技术,发展过程,智能


3图 1.2 智能电网技术发展过程看出,微电网的技术主要是用于处理 DG 以微电网是通过公共的连接点与大电网相互连接完成微电网内 DG 的运行优化,用以满足电网网为一种自下而上的设计方法,能够集中的处及系统产生故障或扰动时的离网运行,是 DG 术方法。但分布式能源和电力用户就地消纳是其使用的范围。在微电网系统对 DG 协同运行网着重看重的是通信数据价值的利用,其应用

配电网,关键技术


主动配电网协同运行控制策略研究技术方案,与此同时电网部分区域内的主动控制(如微电网)和协同控制运行得到重视,是可有效相容微电网系统以及各类新型的开放体系架构,是智能配电网发展的高级阶段。从社会福利来网系统中 ADN 进行分布式可再生能源的消纳,其对分布式可再径范围更大,可并入分布式可再生能源更大的容量,因此对环境色能源的使用进一步的增多。而目前快速的发展的通信技术、大数技术等有关智能方面的技术,一定会作为 ADN 中极其重要的技技术如下图 1.3 所示。
【参考文献】

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本文编号:2890247

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