【摘 要】
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目前电力系统中带三绕组变压器的110kV变电站普遍采用在10kV低压侧加装并联电容器组以满足电网对无功功率的需求,一方面是出于节约无功补偿装置的造价考虑,另一方面是认为35k
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目前电力系统中带三绕组变压器的110kV变电站普遍采用在10kV低压侧加装并联电容器组以满足电网对无功功率的需求,一方面是出于节约无功补偿装置的造价考虑,另一方面是认为35kV中压侧负荷的无功应按照分层分区平衡的原则,由下一级变电站来补偿。但随着负荷的增长,仅在10kV低压侧加装无功补偿装置的做法已经不能满足变压器高压侧对功率因数的要求。本文主要从110kV变电站35kV中压侧加装电容器组后对电网经济效益的影响,以及分布式电源(DG)引入配电系统后无功补偿点和无功补偿容量的选择问题这两个方面来进行研究。首先,在对目前110kV变电站电容器组配置情况进行调研的基础上,分析在35kV侧加装电容器组后对变压器损耗以及电网的经济效益的影响,考虑加装电容器组对谐波的影响,并对配置的电容器进行分组计算,从而提出适合于含三绕组变压器的110kV变电站电容器组优化设计的建议。同时,充分考虑分布式电源(DG)的引入给电力系统带来的影响,利用人工智能优化方法得到使配电网损耗降低最大所对应的最优节点解,找出配电网系统最优的无功补偿点和电容器组补偿容量,并通过IEEE33节点算例得出的计算结果证明了这种方法的正确性和可行性。
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