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基于电压控制目标追踪的配电网无功优化方法的研究

发布时间:2021-04-25 13:02
  国家对于分布式能源投入的力度正在不断加大。但是分布式能源为人们解决能源缺口的同时也存在其固有的不利因素,即分布式能源不能提供长期、平稳的有效出力。由于这些特点的存在给电网运行带来了较大的影响,而分布式光伏并网对配电网的影响则主要表现为改变配电网中的无功分布。为此,本文对于分布式光伏接入配电网后电压和无功的控制策略进行了研究。本文所做的主要研究工作如下:首先,分析了分布式光伏介入后对于配电网的影响。介绍了分布式光伏的构成,研究了分布式光伏接入系统后对电网的无功分布和电压分布造成的影响,其结果显示,配电网主要为辐射状或链状网络,在分布式光伏接入系统后会导致整个输电线路中传输的有功和无功下降。因此随着接入点越靠近末端对应的电压升高现象越为明显。其次,对于基于无功补偿的电压治理办法进行了技术对比和选型。目前我国的电压控制采用的是分层分区的方法进行控制,一般在变电站10kV母线处加装电容器或电抗器来进行控制。这种方法进行无功调节并不能适用于某一条支路末端的电压升高或跌落的情况。因此这种电压控制方式并不能有效应用于分布式光伏接入后的电压升高问题。而SVG具有发出和吸收无功的功能,因此在关键的节点安... 

【文章来源】:湖北工业大学湖北省

【文章页数】:73 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
摘要
Abstract
第1章 绪论
    1.1 研究背景
    1.2 研究意义
    1.3 国内外研究现状
    1.4 本论文研究的主要内容
第2章 分布式光伏接入对配电网电压的影响
    2.1 分布式光伏发电系统的组成与分类
        2.1.1 分布式光伏发电系统的组成
        2.1.2 分布式光伏发电系统的分类
    2.2 分布式光伏接入的主要问题
    2.3 分布式光伏接入对配电网电压分布的影响机理分析
        2.3.1 配电网的网络结构特点
        2.3.2 分布式电源接入后影响电压的原理描述
        2.3.3 分布式电源接入点对电压影响
    2.4 本章小结
第3章 配电网电压治理办法对比分析
    3.1 均匀分布
        3.1.1 方法及原理
        3.1.2 优缺点分析
    3.2 加装无功补偿装置
        3.2.1 方法及原理
        3.2.2 无功补偿的优势
        3.2.3 无功补偿容量计算
        3.2.4 优化配置方法
        3.2.5 优缺点分析
    3.3 基于SVG的综合治理
        3.3.1 SVG发展历程
        3.3.3 SVG应用模式
    3.4 不同治理方法的仿真对比分析
        3.4.1 算例基本情况
        3.4.2 分布式光伏接入对电压的影响
        3.4.3 加装无功补偿对电压的影响
    3.5 本章小结
第4章 基于电压控制目标追踪的配电网无功优化方法研究
    4.1 基于无功控制目标追踪的配电网无功优化思想
    4.2 基于无功控制目标追踪的数学模型建立
        4.2.1 电压控制目标节点的选择
        4.2.2 基于电压控制目标追踪的配电网无功优化模型
    4.3 基于外点罚函数的优化模型求解
        4.3.1 外点罚函数法的概念
        4.3.2 外点罚函数法计算步骤
        4.3.3 基于外点罚函数的配电网无功优化模型求解
    4.4 本章小结
第5章 基于电压控制目标追踪的的电压治理实证研究
    5.1 宜昌点军地区概况
        5.1.1 网架结构现状
        5.1.2 负荷以及分布式光伏分布情况
        5.1.3 网络设备构成情况
    5.2 点军9702台区电压问题描述
    5.3 基于外点罚函数的SVG优化配置
        5.3.1 优化配置步骤
        5.3.2 优化配置结果
    5.4 SVG优化配置前后点军9702台区变电站数据分析
        5.4.1 三相电压不平衡度对比分析
        5.4.2 三相电压数据对比分析
    5.5 本章小结
第6章 总结与展望
    6.1 总结
    6.2 展望
参考文献
致谢


【参考文献】:
期刊论文
[1]地调AVC和光伏联调试验分析[J]. 胡怀伟.  电工技术. 2017(08)
[2]基于智能AVC系统的全网无功电压协调控制研究[J]. 孙亮,牛秋野,张青,张秀琦,杜琳.  电力电容器与无功补偿. 2017(03)
[3]电厂AVC调节合格率低原因分析及对策[J]. 翟玥.  电工技术. 2017(05)
[4]浅谈AVC系统在阿勒泰地区电网的应用[J]. 高冬梅.  新疆电力技术. 2015(03)
[5]省地县三级AVC系统协调控制及实现[J]. 杨晓雷,金山红,唐昕,钱伟杰.  电网与清洁能源. 2015(02)
[6]光伏发电并网及其相关技术发展现状与展望[J]. 艾欣,韩晓男,孙英云.  现代电力. 2013(01)
[7]含风电场电力系统电压稳定分岔及控制研究[J]. 李升,顾妍,王家华,宋术.  可再生能源. 2013(01)
[8]AVC控制下的断路器跳闸线圈烧毁[J]. 刘胜利,潘白浪,沈联芳,张建勋.  农村电气化. 2013(01)
[9]我国中压动态无功补偿装置的发展及展望[J]. 方欢欢,舒欣梅,陈彬.  电子技术应用. 2012(08)
[10]结合详细和准稳态模型的长期电压稳定全过程混合动态仿真[J]. 陈文广,刘明波.  电工技术学报. 2012(06)

博士论文
[1]光伏微网的发电预测与能量管理技术研究[D]. 陈昌松.华中科技大学 2011



本文编号:3159432

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