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无功补偿设备和分布式电源协同的配电网优化控制策略研究

发布时间:2021-03-10 12:45
  集中式控制模式因可靠性低、通信计算压力大、可扩展性差而不能适应高渗透率分布式电源接入的配电网控制的需求。考虑配电网中接入的无功补偿设备,基于分布式协同控制思想,利用分布式电源分组和无功补偿设备分组实现配电网多目标分布式优化控制。针对节点电压控制,设计了以分布式电源容量利用比为一致性变量的电压控制组分布式控制算法。根据配电网与外部电网交换功率差额的信息,设计了以无功补偿设备容量利用比为一致性变量的无功控制组分布式控制算法。对于有功功率控制,设计了分别以容量利用比和功率因数为一致性变量的有功控制组分布式控制算法。给出了各控制组分布式控制算法参数的整定方法,并进行了两种有功功率控制方法的比较。通过14节点配电网系统的仿真算例验证了该方法的正确性和有效性。 

【文章来源】:电力系统保护与控制. 2020,48(18)北大核心

【文章页数】:10 页

【部分图文】:

无功补偿设备和分布式电源协同的配电网优化控制策略研究


含DG和VC分组的配电网结构

电压分布,测试系统,节点,无功补偿装置


ervaluesoftheIEEE14nodesdistributionnetwork支路编号始端节点末端节点支路阻抗末端节点负荷功率电阻标幺值电抗标幺值有功/MW无功/Mvar1120.0750.12.01.62130.110.114.02.73140.110.111.00.94250.090.182.00.555260.080.113.01.36570.040.041.51.27380.080.115.01.88890.080.114.5-1.7178100.110.110.6-0.5183110.110.111.0-0.9194120.090.121.00.7204130.080.111.00.92113140.040.042.1-0.8图2为整个系统接线,各DG和无功补偿装置相关参数如表2所示。图2测试系统接线Fig.2Wiringdiagramofthetestsystem表2分布式电源及无功补偿装置参数Table2ParametervaluesofDGsandVCs编号容量利用比初值功率因数初值容量/(kVA/kvar)DG10.850.751500DG20.800.801900DG30.600.701600DG40.800.854200DG50.700.805600DG60.850.802200DG70.800.801300DG80.900.801500SVG10.95—1600SVG20.95—18003.2仿真算例1在该算例中,与外部电网交换的有功功率给定值为14.35MW,即总额定负荷的50%;与外部电网交换的无功功率给定值为0Mvar;控制5和14号节点电压为1p.u.。本文将前后两次迭代结果相差小于104作为收敛判据。图3为两种有功功率控制策略下5号和14号节点电压迭代过程中的变化,图4为所有14个节点最终的电压分布。图3被控节点电压Fig.3Voltagesofthenodesunderregulation

电压图,节点,电压,有功功率


0.600.701600DG40.800.854200DG50.700.805600DG60.850.802200DG70.800.801300DG80.900.801500SVG10.95—1600SVG20.95—18003.2仿真算例1在该算例中,与外部电网交换的有功功率给定值为14.35MW,即总额定负荷的50%;与外部电网交换的无功功率给定值为0Mvar;控制5和14号节点电压为1p.u.。本文将前后两次迭代结果相差小于104作为收敛判据。图3为两种有功功率控制策略下5号和14号节点电压迭代过程中的变化,图4为所有14个节点最终的电压分布。图3被控节点电压Fig.3Voltagesofthenodesunderregulation

【参考文献】:
期刊论文
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博士论文
[1]多Euler-Lagrange系统分布式协同跟踪控制研究[D]. 孙延超.哈尔滨工业大学 2016



本文编号:3074683

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