基于不同敏感设备耐受能力的节点电压暂降评估方法

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随着智能电网的快速发展,以及工业生产中用电设备的敏感性增强,电压暂降问题是亟待深入研究的课题。其研究可通过很多方面入手,其中对电压暂降的检测和定位的研究是基础,电压暂降严重程度评估的研究对于配电网建立治理方案、减少危害程度以及评估经济损失具有非常重要的意义,而其评估又依赖于敏感设备的电压暂降敏感度,因此本文将从这三个方面进行展开分析和研究:(1)设计出了一套基于多特征量的敏感设备电压暂降耐受能力实验测试系统。为了可以高效准确地获得电压耐受能力曲线,基于实验室测试的方法,通过软件的实现,设计出了一套可以同时将电压暂降幅值、起始点、相位跳变、谐波以及电压暂降类型(单相TypeⅠ、两相TypeⅡ、三相TypeⅢ)等多种特征量作用于受试设备时的敏感设备电压暂降耐受能力实验测试系统,并且可以通过人机界面设置以及显示相应的参数值,通过实验表明了该测试系统及测试流程的可行性与正确性,对敏感设备能高效、准确地测试出电压耐受能力。(2)提出了一种基于电压耐受改进曲线的电压暂降严重性评估方法。电压暂降的严重性评估是衡量电压暂降事件对用电设备造成影响的主要手段,针对目前现有评价方法中敏感设备的电压耐受曲线分布存在突变问题,提出了此评估方法。首先基于最小二乘的方法,结合敏感设备的电压耐受能力以及电压暂降的特征规律,拟合出具有连续、单调特性的敏感设备电压耐受改进曲线。然后根据电压暂降严重程度函数与设备电压耐受能力间的关系,建立基于电压耐受改进曲线的电压暂降严重性函数模型。最后基于土耳其Thrace一家纺织厂变电站发生的电压暂降事件数据进行实例验证。验证结果表明:改进后的严重性函数的评估结果更合理、更符合客观实际。(3)针对目前现有电压暂降严重性的评估方法以及本文所提改进后的评估方法均未充分考虑到用户侧敏感设备的电压暂降耐受能力差异性的问题,提出了基于不同敏感设备耐受能力的节点电压暂降严重性评估方法。首先对各种敏感设备进行仿真测试获得其对电压耐受能力数据,根据数值进行曲线拟合获得具有连续性、单调性的各种敏感设备的电压耐受曲线函数。然后基于不同敏感设备电压耐受曲线函数构建符合实际分布且具有单调连续特性的电压暂降严重性函数模型。最后根据各节点不同敏感设备的负荷占比决定各敏感设备相应的权重,构建出节点电压暂降严重性函数模型。仿真实验结果表明:本文所提评估方法能够充分考虑各敏感设备的电压暂降耐受能力,能够精确的反映出配电网节点用户侧的电压暂降水平。
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