复杂配电网可靠性计算及开关优化配置研究

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随着经济的快速发展和社会的变革,电能在社会生产和人民生活中扮演了越来越重要的角色,用户对于电能质量的要求也越来越高。因为配电系统处于电力系统最末一级,分配和消费电能,直接面对用户,所以配电网的可靠性不仅与用户的生活和国家的安全、稳定息息相关,而且对供电企业的经济效益也有着巨大的影响。同时,由于环境的不断恶化和化石能源的消耗殆尽,分布式发电(Distributed Generation, DG)技术研究已越来越受到世界各国的重视,然而DG接入配电网后,既可以提高配电网的可靠性,但也相应会带来一些负面的影响,因此,配电网可靠性分析和接入DG后的配电网可靠性分析,对配电网的设计、运行、以及配电网的改造都是非常重要的研究课题。针对模拟法为了提高计算精度而需要较长的计算时间,而解析法则需要增加繁重的计算量来解决系统网络的增大的问题和不足,本文提出了一种采用GO法来计算配电系统可靠性的新方法,该方法是一种面向成功系统的可靠性分析方法,对有时序,多态,复杂系统的可靠性均可以进行分析计算。本文使用GO法,构建了评估配电网系统的可靠性的GO模型,采用该模型,对简单配电网各种运行模式进行了可靠性分析,并通过对复杂配电网结构分析,提出了一种可将复杂配电网简化的等效模块法,给出了等效模块法计算配电网可靠性指标的计算方法,采用该方法对复杂配电网的可靠性指标进行计算,取得了良好的计算结果,验证了该方法的正确性和有效性。根据分布式电源(DG)接入点、接入方式以及运行方式的不同,本文在配网可靠性的GO法研究的基础上,分析了含有DG时系统孤岛运行的优化模型,以及孤岛边界的搜索方法,得出了接入DG后的配电网可靠性计算方法,并给出了计算的步骤。通过在IEEE RBTS系统母线6中的F4配电支路中接入DG,分析了DG接入对配电网可靠性的影响。本文最后,通过分析配电网开关配置的经济性问题和系统运行的可靠性问题之间的矛盾,建立了以配电网建设成本和运行成本最小,以系统可靠性和配电网电压、电流极限为约束的开关优化模型,采用PSO算法进行优化求解,并通过IEEE RBTS-Bus5系统进行计算,从而验证了所提算法模型的有效性。
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