【摘 要】
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近年来,我国风力发电技术迅速发展。大量风力发电机接入配电网,对传统配电网的安全经济运行及电压无功控制等带来一定影响。双馈感应风力发电机(DFIG)作为我国目前风电中的主流机型,可以实现有功功率与无功功率的解耦控制,有计划地对无功功率进行连续调节。本文研究含DFIG机组的配电网无功优化控制方法,实现DFIG机组与传统电压无功控制设备的优化协调。首先,研究配电网中分布式风电源(DWG)的选址与定容问题
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近年来,我国风力发电技术迅速发展。大量风力发电机接入配电网,对传统配电网的安全经济运行及电压无功控制等带来一定影响。双馈感应风力发电机(DFIG)作为我国目前风电中的主流机型,可以实现有功功率与无功功率的解耦控制,有计划地对无功功率进行连续调节。本文研究含DFIG机组的配电网无功优化控制方法,实现DFIG机组与传统电压无功控制设备的优化协调。首先,研究配电网中分布式风电源(DWG)的选址与定容问题。考虑到DFIG无功调节能力,选择DFIG机组作为研究对象,根据DFIG机组稳态模型,推导其功率限制关系表达式。对风功率预测曲线进行分段,计及风电场出力的时序变化,建立了DWG选址与定容规划模型;采纳一种两阶段规划方法,在第一阶段通过权系数法确定风电源待选接入位置,在第二阶段确定风电源的最优接入节点和容量,并采用遗传算法求解了IEEE-14节点风电源定容规划问题。其次,提出了一种含风电机组的配电网动态无功优化方法。协调了离散无功补偿设备与连续风电源之间的控制关系,建立了以系统网损最小、节点电压累积偏差平方和最小以及离散补偿设备动作次数最少为目标的综合动态无功优化模型。采用改进遗传算法优化求解,实现各阶段控制的全局最优化。最后以IEEE-14节点系统为算例验证了该动态无功优化算法模型及求解算法的可行性和有效性。最后,提出了一种考虑DFIG机组无功成本的配电网无功优化方法。考虑风机无功购买成本,可以促使电力系统资源的最优利用,降低网络损耗,保证电压质量,并调动发电厂商无功服务的积极性。通过研究DFIG机组功率限制关系,考虑风机无功成本的场景下,对其无功调节范围进行区域划分,并分析了DFIG无功计价成本,给出了每部分的无功购买函数。考虑风速波动下DFIG的无功容量分析,给出时段内改良的风速计算方法。在考虑风机无功成本的场景下,建立以系统网损、总体控制成本和风机无功成本最优为目标的无功优化模型,采用改进遗传算法求解,实现电网综合成本最小。
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