中低压配电网电压控制及无功优化

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近年来,大量分布式电源(Distributed Generation,DG)接入到配电网中,配电网作为连接输电网与电力用户间的枢纽,其电压水平对电力用户的用电质量有着直接的影响,无功电压优化控制在保证电力系统安全稳定可靠运行、降低网络有功损耗等方面发挥着至关重要的作用。因此,本文在光伏成为接入配电网的主要分布式电源的形式的前提下,旨在充分利用好可再生能源与无功调节设备之间的调节无功的能力,降低光伏接入系统后的节点电压越限概率,提高光伏的消纳能力,同时降低系统有功网络损耗。为对中低压配电网进行无功优化,建立了一种计及电压稳定性和网络损耗的无功优化综合模型,对含有DG的配电网,分析电容器组接入配电网后对网络节点电压及网络损耗的影响,同时,采用了一种含老化领导者和挑战者的粒子群算法对电容器组进行了优化配置。有载调压变压器(OLTC)分接头的调节和并联电容器组(SCBs)的投切是处理中低压配电网电压越限问题的常用手段,不同电压控制策略会直接影响OLTC及SCBs的动作次数,在减少设备寿命的同时甚至对节点电压产生更为严重的影响。本文在分析OLTC及电容器组对电压控制的基础之上,力求寻找一种更为有效的电压控制策略,通过建立电压灵敏度矩阵,分析电压-有功/无功之间的定量关系,提出基于功率变化的电压控制策略。由于光伏出力和负荷的时序性及强随机性,本文所提策略基于蒙特卡洛模拟,得到全年四季某两天光伏出力和负荷曲线,通过概率潮流计算有功网损及节点电压越限概率大小。最后将基于功率变化的电压控制策略与多种其他电压控制策略对比。所得结果表明,所提电压控制策略能有效降低OLTC及SCBs的动作次数,提高中低压配电网对光伏接入的消纳能力,降低系统有功网络损耗。本文所提配电网无功优化措施及电压控制策略均在改进IEEE33节点系统中进行了仿真计算,验证了其有效性。
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