主动配电网有功无功协调优化运行
发布时间:2020-12-22 17:21
分布式电源的广泛接入使得传统单电源辐射状配电网变成了含多电源的新型配电网,此外,配电网中广泛接入了可调负荷、储能、SVC等可调资源,使得配电网具备了主动控制和主动管理的能力。本文紧密跟踪全球智能配电网分布式电源大规模接入的发展趋势,研发适应实际需求的分布式电源监控系统,对主动配电网中的众多有功无功可控资源进行协调优化调控,本文工作能够在一定程度上实现主动配电网安全运行和经济效益的最大化,进一步实现全网节能增效的目标。本文完成的主要工作如下:(1)主动配电网控制单元特性分析分析了主动配电网中常见控制单元的特性。包括分布式电源、无功补偿设备以及可调负荷。对于分布式电源,详细介绍了它们的基本特性、应用现状、运行方式等,建立了相关的模型。对于可调负荷,详细介绍了可中断负荷以及直接负荷控制的特性,对它们的基本概念和操作过程进行了简要阐述。(2)考虑配电网重构的多时间尺度有功无功协调优化研究建立了考虑配电网重构和多种可调资源有功无功协调出力的主动配电网多时间尺度优化模型。结合系统在经济效益和安全运行等方面的要求,构造了主动配电网多时间尺度有功无功协调优化架构,包括了考虑网络结构动态调整的日前优化模...
【文章来源】:东南大学江苏省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:65 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
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(1)场景一算例结果分析如下图 3-9 所示为改造后的滨江变下天成#2 线网络结构图,图 3-10 所示牧线网络结构图,天成#2 线和宁牧线安装分段开关的支路如图所示,为了分段开关编号,设定天成#2 线分段开关为:T1(4-9)、T2(9-10)、T3(14(11-12),宁牧线分段开关包括:N1(1-4)、N2(4-5)、N3(5-6)、N47-8)、N6(8-9)以及 N7(9-10)。此场景下石马冲开关处于打开状态,天牧线的分段开关都处于闭合状态。滨江变—天成#2线B2009ZC-YJW22-8.7/15kV-3*400天境1HWG天境2HWG100015盛御2HWG御境园KBS78550压缩机1HWG景明HWG165511510kV盛象线佳盛机电315kVA130YJV22-3*12鸿飞不锈钢50kVA22滨江投资500kVA151YJV22-3*70安达压力400kVA22得立玻璃500kVA45360天成#2九号路支01春诚机械1 2 3 4 5 67 8914 15 161718124SVC1OLTC204 46 338 196 50 50 206MT
【参考文献】:
期刊论文
[1]区域分布式电源集群监控系统[J]. 刘海波,李鹏,顾伟,张雪松,窦晓波,付明. 电力系统自动化. 2018(08)
[2]基于改进云自适应粒子群的多DG配电网EV充电站优化配置[J]. 黄飞腾,翁国庆,南余荣,杨晓东,陈鼎. 中国电机工程学报. 2018(02)
[3]考虑网络动态重构的分布式电源选址定容优化方法[J]. 朱俊澎,顾伟,张韩旦,王伟军,朱刚,尤锭军. 电力系统自动化. 2018(05)
[4]基于博弈论的主动配电网扩展规划与光储选址定容交替优化[J]. 刘洪,范博宇,唐翀,葛少云,王莹,郭力. 电力系统自动化. 2017(23)
[5]基于模型预测控制的主动配电网多时间尺度有功无功协调调度[J]. 任佳依,顾伟,王勇,嵇文路,刘海波,曹戈. 中国电机工程学报. 2018(05)
[6]馈线自动化系统的集成测试方案分析[J]. 陈冉,陆健,沈冰,柳劲松,刘召杰,庄黎明. 电力系统自动化. 2016(20)
[7]基于模型预测控制的主动配电网电压控制[J]. 蔡宇,林今,宋永华,舒彬,张凯. 电工技术学报. 2015(23)
[8]主动配电网协调控制的仿真测试平台[J]. 陈云辉,刘东,凌万水,潘树昌. 电力系统自动化. 2015(09)
[9]智能电网调度控制系统集群化技术[J]. 孙名扬,高原,严亚勤,庄卫金,孟勇亮,翟明玉. 电力系统自动化. 2015(01)
[10]电动汽车对微网优化运行的影响分析[J]. 陈深,毛晓明,林泽坤. 电力学报. 2014(06)
博士论文
[1]面向能源互联网的直接负荷控制模型与仿真研究[D]. 赵阅群.华北电力大学(北京) 2016
[2]微网群自主与协调控制关键技术研究[D]. 高春凤.中国农业大学 2014
硕士论文
[1]基于PSO-BFO算法的主动配电网优化调度策略研究[D]. 司晶晶.兰州交通大学 2016
[2]考虑可调负荷的有源配电网优化调度研究[D]. 高君.东南大学 2016
[3]多时间尺度下主动配电网分层分区优化运行研究[D]. 吴富杰.山西大学 2016
[4]电力系统紧急情况下的风电集群有功功率控制研究[D]. 邢正军.华北电力大学 2014
[5]含分布式电源的主动配电网规划研究[D]. 张翔.上海交通大学 2014
[6]含分布式电源的优化调度[D]. 刘媛.湖南大学 2013
[7]分布式电源对配电网电压影响及优化配置研究[D]. 蒋毅.西南交通大学 2012
[8]分布式能源接入的主动配电网典型系统构建与分析[D]. 杨帆.中国电力科学研究院 2011
[9]SVC对城市电网电压稳定性的影响分析[D]. 金培培.华北电力大学(北京) 2008
本文编号:2932128
【文章来源】:东南大学江苏省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:65 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
滨江变主站网架结构图压缩机#1HWG陈塘佳盛机电315kVA鸿飞不锈钢50kVA得立玻璃500kVA澄之秋服饰250kVA鑫日光伏10kV杨景#2线
佳盛机电315kVA南瑞继保光伏图3-7滨江变主站网滨江天成#2压缩机#1景明#2景明#1弘利路0753景明路0754天成#1三江盛象地秀石榴园#2盛苑石榴园#1宝驰#1宝驰#2闻莺新铜环宇筑友杨秀#1杨秀#1
(1)场景一算例结果分析如下图 3-9 所示为改造后的滨江变下天成#2 线网络结构图,图 3-10 所示牧线网络结构图,天成#2 线和宁牧线安装分段开关的支路如图所示,为了分段开关编号,设定天成#2 线分段开关为:T1(4-9)、T2(9-10)、T3(14(11-12),宁牧线分段开关包括:N1(1-4)、N2(4-5)、N3(5-6)、N47-8)、N6(8-9)以及 N7(9-10)。此场景下石马冲开关处于打开状态,天牧线的分段开关都处于闭合状态。滨江变—天成#2线B2009ZC-YJW22-8.7/15kV-3*400天境1HWG天境2HWG100015盛御2HWG御境园KBS78550压缩机1HWG景明HWG165511510kV盛象线佳盛机电315kVA130YJV22-3*12鸿飞不锈钢50kVA22滨江投资500kVA151YJV22-3*70安达压力400kVA22得立玻璃500kVA45360天成#2九号路支01春诚机械1 2 3 4 5 67 8914 15 161718124SVC1OLTC204 46 338 196 50 50 206MT
【参考文献】:
期刊论文
[1]区域分布式电源集群监控系统[J]. 刘海波,李鹏,顾伟,张雪松,窦晓波,付明. 电力系统自动化. 2018(08)
[2]基于改进云自适应粒子群的多DG配电网EV充电站优化配置[J]. 黄飞腾,翁国庆,南余荣,杨晓东,陈鼎. 中国电机工程学报. 2018(02)
[3]考虑网络动态重构的分布式电源选址定容优化方法[J]. 朱俊澎,顾伟,张韩旦,王伟军,朱刚,尤锭军. 电力系统自动化. 2018(05)
[4]基于博弈论的主动配电网扩展规划与光储选址定容交替优化[J]. 刘洪,范博宇,唐翀,葛少云,王莹,郭力. 电力系统自动化. 2017(23)
[5]基于模型预测控制的主动配电网多时间尺度有功无功协调调度[J]. 任佳依,顾伟,王勇,嵇文路,刘海波,曹戈. 中国电机工程学报. 2018(05)
[6]馈线自动化系统的集成测试方案分析[J]. 陈冉,陆健,沈冰,柳劲松,刘召杰,庄黎明. 电力系统自动化. 2016(20)
[7]基于模型预测控制的主动配电网电压控制[J]. 蔡宇,林今,宋永华,舒彬,张凯. 电工技术学报. 2015(23)
[8]主动配电网协调控制的仿真测试平台[J]. 陈云辉,刘东,凌万水,潘树昌. 电力系统自动化. 2015(09)
[9]智能电网调度控制系统集群化技术[J]. 孙名扬,高原,严亚勤,庄卫金,孟勇亮,翟明玉. 电力系统自动化. 2015(01)
[10]电动汽车对微网优化运行的影响分析[J]. 陈深,毛晓明,林泽坤. 电力学报. 2014(06)
博士论文
[1]面向能源互联网的直接负荷控制模型与仿真研究[D]. 赵阅群.华北电力大学(北京) 2016
[2]微网群自主与协调控制关键技术研究[D]. 高春凤.中国农业大学 2014
硕士论文
[1]基于PSO-BFO算法的主动配电网优化调度策略研究[D]. 司晶晶.兰州交通大学 2016
[2]考虑可调负荷的有源配电网优化调度研究[D]. 高君.东南大学 2016
[3]多时间尺度下主动配电网分层分区优化运行研究[D]. 吴富杰.山西大学 2016
[4]电力系统紧急情况下的风电集群有功功率控制研究[D]. 邢正军.华北电力大学 2014
[5]含分布式电源的主动配电网规划研究[D]. 张翔.上海交通大学 2014
[6]含分布式电源的优化调度[D]. 刘媛.湖南大学 2013
[7]分布式电源对配电网电压影响及优化配置研究[D]. 蒋毅.西南交通大学 2012
[8]分布式能源接入的主动配电网典型系统构建与分析[D]. 杨帆.中国电力科学研究院 2011
[9]SVC对城市电网电压稳定性的影响分析[D]. 金培培.华北电力大学(北京) 2008
本文编号:2932128
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/dianlilw/2932128.html
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