【摘 要】
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主动配电网作为一种发展到高级阶段的智能电网技术,可以结合实际情况主动控制网络中分布式电源等一些终端能源系统的状态,以达到优化配电网运行的目的。分布式电源并网对配电
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主动配电网作为一种发展到高级阶段的智能电网技术,可以结合实际情况主动控制网络中分布式电源等一些终端能源系统的状态,以达到优化配电网运行的目的。分布式电源并网对配电网运行的影响不仅体现在网损的增减方面,还体现在电能质量、电压分布以及配网规划等许多方面。要想在保证电网安全可靠运行的同时使分布式电源接入的效益最大化,除了主动控制分布式电源之外,还需结合配电网重构的方法调整网络中开关的开合。在主动配电网概念下进一步优化网络拓扑结构,将会更好地提升分布式电源接入条件下电网运行经济性和分布式电源利用率。介绍了常见的配电网重构模型的构建方式及常用的基本算法。论述了主动配电网的概念及其与分布式发电的关系,介绍了几种常见的分布式发电形式及分布式电源接入对于电网运行的影响。针对风力发电与光伏发电出力受外界环境影响较大的特点,重点分析了风力发电与光伏发电的出力表达式及其出力预测的不准确性和随机性。论述了分布式电源在配电网潮流计算中的处理方式,在重构分析中将分布式电源分为出力可控DG与出力不可控DG两类。考虑到电力系统中各节点负荷预测和不可控DG的出力预测都具有不准确性,而数据的不确定性和波动性会对最终的主动配电网重构结果造成影响。在重构模型的潮流计算中采用2n+1点估计法计算随机潮流,将随机潮流与配电网重构相结合,从而获得对不确定性条件具有较好适应性的重构结果。结合多目标优化理论建立了含有总网损期望最小化与分布式发电量损失最小化两个优化目标的主动配电网重构模型,并通过求解Pareto解集的方式处理多目标优化问题。应用多目标差分进化算法对IEEE-33节点系统进行仿真,测试算例的重构结果说明分布式电源的接入对电网供电能力及各节点电压水平可起到改善作用,同时也验证了所建模型的正确性和有效性。
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