CN105023121B - 一种分布式电源接入对配电网影响的综合评估方法 - Google Patents

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Abstract

一种分布式电源接入对配电网影响的综合评估方法,涉及电源接入对配电网影响的评估领域,尤其涉及一种分布式电源接入对配电网影响的综合评估方法。本发明是要解决现有的分布式电源接入对配电网影响的评估方法,没有全面、直观和真实地反映分布式电源接入对配电网的影响的问题。本发明方法通过以下步骤进行:一、建立综合评估模型;二、建立判断矩阵;三、建立综合评估方法的求和公式;四、各项影响指标求值及相应权重的计算;五、根据求和公式进行求和。本发明全面、直观和真实地反映分布式电源接入对配电网的影响,为实际工作提供有价值的指导。本发明可应用于电源接入对配电网影响的评估领域。

Description

一种分布式电源接入对配电网影响的综合评估方法
技术领域
本发明涉及电源接入对配电网影响的评估领域,尤其涉及一种分布式电源接入对配电网影响的综合评估方法。
背景技术
分布式电源是指分散布置于负荷附近、电源出力以就地消纳为主的小型电源。具有投资少、占地小、安全可靠、环保等优势。目前应用较为广泛的的分布式发电形式主要有小型水电、太阳能光伏发电、分散式风力发电及小型热电联产机组等多种形式。作为一种新型的能源综合利用方式,分布式发电技术正日益得到广泛的应用。
近些年,分布式电源在黑龙江省的应用也越来越广泛,将分布式电源集成到现有的配电网系统中,是未来分布式电源的发展趋势,但是如果大量的分布式电源接入配电网,势必会对现有配电网产生巨大的影响。影响主要体现在对配电网运行的影响和对配电网规划的影响两个方面,例如会对配电系统的电压分布、电能质量、继电保护配置方案、网损以及可靠性等方面产生影响。
现有的分布式电源接入对配电网影响的评估方法,往往只考虑对配电网运行的影响,或是只考虑对配电网规划的影响,考虑问题过于片面,没有全面、直观地反映分布式电源接入对配电网的影响。
本发明的创新之处在于综合考虑分布式电源接入对于配电网在运行以及规划方面的影响,建立了分布式电源接入后对配电网产生影响的评估指标体系以及基于层次分析法的综合评估模型,并计算了各指标的权重,达到综合评估分布式电源对于配电网影响的目的。
发明内容
本发明为解决现有的分布式电源接入对配电网影响的评估方法,没有全面、直观和真实地反映分布式电源接入对配电网的影响的问题,而提出一种分布式电源接入对配电网影响的综合评估方法。
一种分布式电源接入对配电网影响的综合评估方法,按以下步骤进行:
步骤1、建立综合评估模型:基于层次分析法将综合评估模型分为三个层次,分别为:目标层A、准则层B和方案层C,首先,确定综合评估模型的目标层元素,目标层元素只有一个,为a,即各项影响指标权重a;其次,确定综合评估模型的准则层元素,分布式电源接入对配电网影响主要体现在对配电网运行的影响和对配电网规划的影响两个方面,因此准则层元素有两个,为b1和b2,即对配电网运行的影响b1和对配电网规划的影响b2;最后确定综合评估模型的方案层元素,对配电网运行的影响和对配电网规划的影响具体体现在五个影响指标上,即对配电网网损影响指标Id1、对电压质量影响指标Id2、对电网可靠性影响指标Id3、对环境影响指标Id4和延缓网络更新影响指标Id5,上述五个指标按一定的对应关系可得到方案层的五个元素,分别为c1、c2、c3、c4和c5;
步骤2、建立判断矩阵:
步骤2.1、建立目标层A下准则层B的判断矩阵;
步骤2.2、建立准则层B下方案层C的判断矩阵;
由于准则层B的元素为b1和b2两个元素,因此准则层B下方案层C的判断矩阵为两个判断矩阵,分别为b1控制下方案层C的判断矩阵和b2控制下方案层C的判断矩阵;
步骤2.3、在步骤2.2基础上,建立方案层C下各影响指标Id1、Id2、Id3、Id4和Id5构成的判断矩阵;
步骤3、建立综合评估方法的求和公式:
式中:N是影响指标个数;Ii是第i个影响指标;wi是第i个影响指标的权重,权重满足下式:
且wi∈[0,1],i=1、2、3、4、5, (2)
步骤4、各项影响指标求值及相应权重的计算:
步骤4.1、各项影响指标的求值:
①、分布式电源接入对配电网网损影响指标Id1,
②、分布式电源接入对电压质量影响指标Id2,
③、分布式电源接入对电网可靠性影响指标Id3,
④、分布式电源接入对环境影响指标Id4,
⑤、分布式电源接入对延缓网络更新影响指标Id5,
其中公式(3)~(7)中DG为分布式电源;
步骤4.2、各项影响指标的权重:
①、根据目标层A下准则层B的判断矩阵求得准则层B相对于目标层元素a的权重向量;
②、根据b1控制下方案层C的判断矩阵和b2控制下方案层C的判断矩阵求得方案层C相对于准则层元素b1和b2的权重向量;
③、根据上述步骤①和步骤②获得的结果求得各项影响指标Id1、Id2、Id3、Id4和Id5相对于目标层元素a的权重向量;
步骤5、根据步骤3中的求和公式进行求和。
本发明包括以下有益效果:
1、本申请同时考虑分布式电源接入对配电网运行的影响和对配电网规划的影响,提出了基于层次分析法的综合评估模型,并根据l~9标度法建立了相应的判断矩阵,结合分布式电源接入对于配电网的各项影响指标,计算得出了各指标的权重,达到了综合评估分布式电源接入对于配电网影响的目的,全面、直观和真实地反映分布式电源接入对配电网的影响,为实际工作提供有价值的指导;
2、判断矩阵体现着使用者对模型中各因素重要性的倾向性选择,故在引用该模型进行其他场合的应用或计算时,可以根据专家意见或实际情况自行比较各个因素的权重以得到判断矩阵,使规划工程人员在进行分布式电源接入规划问题时根据需要有侧重地区别对待,灵活规划分布式电源位置和定容,而且它还可为调度人员根据实际情况经济调度分布式电源运行提供依据,从而最大限度地发挥分布式电源的经济效益。
附图说明
图1为基于层次分析法的综合评估模型结构图;
图2为仿真计算得出的分布式电源不同接入情况的综合评估结果对比示意图。
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合图1和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
具体实施方式一、本实施方式所述的一种分布式电源接入对配电网影响的综合评估方法,按以下步骤进行:
步骤1、建立综合评估方法的求和公式:分布式电源接入对于电网的各项影响都可作为单一指标用来衡量分布式电源接入对配电网某一属性方面的影响,为了综合评估分布式电源的影响,本申请采用上述各指标的加权求和作为分布式电源接入对电网影响的综合评估,即
式中:N是影响指标个数;Ii是第i个影响指标;wi是第i个影响指标的权重,权重满足下式:
且wi∈[0,1],i=1、2、3、4、5, (2)
步骤2、建立综合评估模型:基于层次分析法将综合评估模型分为三个层次,分别为:目标层A、准则层B和方案层C,如图1所示,首先,确定综合评估模型的目标层元素,目标层元素只有一个,为a,即各项影响指标权重a;其次,确定综合评估模型的准则层元素,分布式电源接入对配电网影响主要体现在对配电网运行的影响和对配电网规划的影响两个方面,因此准则层元素有两个,为b1和b2,即对配电网运行的影响b1和对配电网规划的影响b2;最后确定综合评估模型的方案层元素,对配电网运行的影响和对配电网规划的影响具体体现在五个影响指标上,即对配电网网损影响指标Id1、对电压质量影响指标Id2、对电网可靠性影响指标Id3、对环境影响指标Id4和延缓网络更新影响指标Id5,上述五个指标按一定的对应关系可得到方案层的五个元素(见公式(8)所示关系),分别为c1、c2、c3、c4和c5;
步骤3、建立判断矩阵
根据步骤2得到的综合评估模型,建立此模型的判断矩阵来进行具体应用,在此模型中,我们只需要知道各层级元素的排序或者重要程度,故选用层次分析法当中较为常用的l~9标度法。需要说明的是,判断矩阵隐含着对于模型中各层级元素重要程度的倾向性,因此,为提高评估模型的准确性,应用时应结合专家意见和实际情况比较各个因素的重要性以得到判断矩阵。
1、目标层A下准则层B的判断矩阵
我们需要比较在目标层中各项指标权重A下,准则层元素b1与b2的相对重要程度。在实际操作中,需要综合考虑分布式电源对于配网在运行和规划两方面的影响,分布式电源对于配电网运行的影响主要指配电网在接入分布式电源以后,各项运行指标的变化情况,侧重于分布式电源接入对现有配电网造成的影响。分布式电源对于配电网规划的影响主要考虑配电网在接入分布式电源以后,原有配电系统的结构以及负荷预测等方面都将变得更加复杂,从而影响到配电网的规划;本申请采取准则层元素b1相对于b2稍重要的标度,即按照l~9标度法的取值为3,构造的判断矩阵如表1所示:
表1目标层A下准则层B的判断矩阵
2、准则层B下方案层C的判断矩阵
准则层B主要包括影响方案层元素排序的两个因素,即“对配网运行的影响”和“对配网规划的影响”。建立准则层下方案层的判断矩阵,就是针对相应的准则层影响因素,对方案层中的各指标进行两两对比,得到该准则层因素影响下的比较标度,形成判断矩阵,并最终计算得到该准则层因素影响下方案层中各方案的相对权重;
在准则层B中,“对配网运行的影响”和“对配网规划的影响”都是定性概念,只能从定性的角度比较,无法得到确切的比较结果,而且,如果待比较的指标进一步增加,将有可能造成前后矛盾,从而使判断矩阵的一致性无法满足要求;本申请总结多年实际操作经验,根据相对重要程度将之划分为不同的等级,从而与层次分析法中的1~9标度相对应,然后在根据不同指标按照分级标准分别对照得到具体数据;
(1)对配网运行的影响
分布式电源接入,会在配电网的运行方面产生很多影响,本申请依据实际的经验,将这一影响按照程度划分为5个等级,如表2所示:
:表2对配网运行的影响等级
(2)对配网规划的影响
分布式电源接入,会对配电网的规划产生影响,本文依据实际的经验,将这一影响按照程度划分为5个等级,如表3所示:
表3对配网规划的影响等级
在此需要阐述的一点是,之前设定的各因素等级数值在下一步将会参与判断矩阵的构造,并最终左右各指标的相对权重排序,因此应该将能够使指标拥有更大权重的情况设定为较高的等级数值,以保证该指标最终得到较大的权重值;
3、方案层C下,影响指标Id1、Id2、Id3、Id4和Id5构成的判断矩阵
方案层C中,Id1、Id2、Id3、Id4和Id5每个指标都可以构造一个数据向量ci
式中,分别代表该指标与准则层B的各元素相对应的数据,表示指标Idi相对于b1的取值,表示指标Idi相对于b2的取值;
按照表2和表3,确定Id1、Id2、Id3、Id4和Id5每个影响指标的等级后,将每个影响指标两两进行比较从而构造出判断矩阵,其转换原则为:影响的等级相同取1,影响程度相差一级取3(前者比后者稍重要),依次类推,具体转换参见表4:
表4判断矩阵取值表
如果前者比后者的等级低,则取两者比较的倒数,至此,模型中各层的判断矩阵已经建立完毕,据此就可以最终计算出各项影响指标的具体权重;
步骤4、各项影响指标求值及相应权重的计算
分布式电源接入对配电网的影响是一个非常复杂的问题,本申请从分布式电源接入对系统网损、可靠性、电压质量、环境和延缓网络更新五个影响指标来研究:
①、分布式电源接入对配电网网损影响指标Id1,
②、分布式电源接入对电压质量影响指标Id2,
③、分布式电源接入对电网可靠性影响指标Id3,
④、分布式电源接入对环境影响指标Id4,
⑤、分布式电源接入对延缓网络更新影响指标Id5,
其中公式(3)~(7)中DG为分布式电源;
以上五项影响指标对应层次模型中的c1、c2、c3、c4、c5得到相应的数据矩阵为:
按照表2和表3,将不同部位的等级两两比较然后转换为l~9标度法的判断矩阵,可求得准则层中b1、b2分别控制下的方案层的判断矩阵如表5、6所示:
表5b1控制下方案层的判断矩阵
表6b2控制下方案层的判断矩阵
通过表1的判断矩阵可求得准则层B相对于目标层元素的权重向量,其结果以表格形式列于表7中:
表7准则层B相对于目标层A的权重
通过表5和表6的判断矩阵可求得方案层C相对于准则层元素的权重向量,其结果以表格形式列于表8中:
表8方案层C相对于准则层B的权重
综合表7和表8所得的各层相对于上层的权重,可以得到各项影响指标Id1、Id2、Id3、Id4和Id5相对于目标层的权重向量:
W=(0.1226,0.2697,0.3697,0.0957,0.1423)Τ
步骤5、根据步骤1中的求和公式进行求和。
本发明包括以下有益效果:
1、本申请同时考虑分布式电源接入对配电网运行的影响和对配电网规划的影响,提出了基于层次分析法的综合评估模型,并根据l~9标度法建立了相应的判断矩阵,结合分布式电源接入对于配电网的各项影响指标,计算得出了各指标的权重,达到了综合评估分布式电源接入对于配电网影响的目的,全面、直观和真实地反映分布式电源接入对配电网的影响,为实际工作提供有价值的指导;
2、判断矩阵体现着使用者对模型中各因素重要性的倾向性选择,故在引用该模型进行其他场合的应用或计算时,可以根据专家意见或实际情况自行比较各个因素的权重以得到判断矩阵,使规划工程人员在进行分布式电源接入规划问题时根据需要有侧重地区别对待,灵活规划分布式电源位置和定容,而且它还可为调度人员根据实际情况经济调度分布式电源运行提供依据,从而最大限度地发挥分布式电源的经济效益。
具体实施方式二、本实施方式是对具体实施方式一所述的一种分布式电源接入对配电网影响的综合评估方法的进一步说明,步骤2中所述影响指标Id1、Id2、Id3、Id4和Id5与方案层的元素c1、c2、c3、c4和c5的对应关系如下:
式中,表示影响指标Idi相对于b1的取值,表示影响指标Idi相对于b2的取值。
具体实施方式三、本实施方式是对具体实施方式一或二所述的一种分布式电源接入对配电网影响的综合评估方法的进一步说明,步骤3.1和3.2中建立判断矩阵时,根据层次分析法中l~9标度法,对各层、各元素的相对重要程度进行不同等级的划分。
具体实施方式四、本实施方式是对具体实施方式三所述的一种分布式电源接入对配电网影响的综合评估方法的进一步说明,步骤3.2中建立判断矩阵时,将分布式电源接入对配电网运行的影响按照程度划分为5个等级,同时将分布式电源接入对配电网的规划的影响按照程度也划分为5个等级。
具体实施方式五、本实施方式是对具体实施方式三所述的一种分布式电源接入对配电网影响的综合评估方法的进一步说明,步骤3.3中建立判断矩阵时,每个影响指标两两进行比较,判断矩阵取值依据下面规则:一、影响程度同等重要,等级差值为0,判断矩阵取值为1;二、影响程度前者略重要于后者,等级差值为1,判断矩阵取值为3;三、影响程度前者明显重要于后者,等级差值为2,判断矩阵取值为5;四、影响程度前者强烈重要于后者,等级差值为3,判断矩阵取值为7;五、影响程度前者极端重要于后者,等级差值为4,判断矩阵取值为9;六、影响程度前者比后者的等级低,判断矩阵取值则取两者比较的倒数。
为验证本发明的有益效果,进行了如下仿真计算:
以20节点系统为基础,在不同位置接入不同种类、容量的分布式电源进行了大量仿真。仿真过程中潮流计算参数:电压基值10kV,基准功率10MVA、变电站电压1.02(p.u.)、收敛精度10-4;可靠性指标参数:线路故障平均停电持续时间3h/次、线路故障率0.1次/(年·km)、分布式电源的故障率λDG取5次/年、分布式电源的平均停电持续时间γDG取50h/次。
表9各接入方案分布式电源接入情况
在每种具体方案的仿真过程中,在潮流计算的基础上,得到评估中需要的各项性能指标,如表10所示。
表10各指标的仿真计算结果
所述各指标的加权求和作为分布式电源接入对电网影响的综合评估,即按照公式求得最终的评估值。
利用表10中仿真得到的各指标的值,和前面分析计算得到的各指标的权重,依次为0.1226、0.2697、0.3697、0.0957、0.1423,计算得到分布式电源在各接入情况下的综合评估指标值,如图2所示。
由表10和图2可得到如下结论,每一个指标都能从不同侧面反应分布式电源接入对电网的影响,且其影响程度会随分布式电源类型、接入位置、容量、布局等而改变,如I1在方案五时最好、I5在方案二时最好等等。但是,在协调考虑各种影响,对分布式电源接入所产生的影响进行综合评估之后。由图2可知,方案五是综合评估效果较好的情况。方案二和方案三在接入较少分布式电源的情况下也得到了较好的效果。
对比方案一和方案二,在分布式电源接入容量相同的情况下,仅接入位置的不同,对电网的影响会有很大的区别,显然方案二优于方案一。

Claims (5)

1.一种分布式电源接入对配电网影响的综合评估方法,其特征在于它是通过以下步骤实现的:
步骤1、建立综合评估模型:基于层次分析法将综合评估模型分为三个层次,分别为:目标层A、准则层B和方案层C,首先,确定综合评估模型的目标层元素,目标层元素只有一个,为a,即各项影响指标权重a;其次,确定综合评估模型的准则层元素,分布式电源接入对配电网影响主要体现在对配电网运行的影响和对配电网规划的影响两个方面,因此准则层元素有两个,为b1和b2,即对配电网运行的影响b1和对配电网规划的影响b2;最后确定综合评估模型的方案层元素,对配电网运行的影响和对配电网规划的影响具体体现在五个影响指标上,即对配电网网损影响指标Id1、对电压质量影响指标Id2、对电网可靠性影响指标Id3、对环境影响指标Id4和延缓网络更新影响指标Id5,上述五个指标按一定的对应关系可得到方案层的五个元素,分别为c1、c2、c3、c4和c5;
步骤2、建立判断矩阵:
步骤2.1、建立目标层A下准则层B的判断矩阵;
步骤2.2、建立准则层B下方案层C的判断矩阵;
由于准则层B的元素为b1和b2两个元素,因此准则层B下方案层C的判断矩阵为两个判断矩阵,分别为b1控制下方案层C的判断矩阵和b2控制下方案层C的判断矩阵;
步骤2.3、在步骤2.2基础上,建立方案层C下各影响指标Id1、Id2、Id3、Id4和Id5构成的判断矩阵;
步骤3、建立综合评估方法的求和公式:
式中:N是影响指标个数;Ii是第i个影响指标;wi是第i个影响指标的权重,权重满足下式:
且wi∈[0,1],i=1、2、3、4、5, (2)
步骤4、各项影响指标求值及相应权重的计算:
步骤4.1、各项影响指标的求值:
①、分布式电源接入对配电网网损影响指标Id1,
②、分布式电源接入对电压质量影响指标Id2,
③、分布式电源接入对电网可靠性影响指标Id3,
④、分布式电源接入对环境影响指标Id4,
⑤、分布式电源接入对延缓网络更新影响指标Id5,
其中公式(3)~(7)中DG为分布式电源;
步骤4.2、各项影响指标的权重:
①、根据目标层A下准则层B的判断矩阵求得准则层B相对于目标层元素a的权重向量;
②、根据b1控制下方案层C的判断矩阵和b2控制下方案层C的判断矩阵求得方案层C相对于准则层元素b1和b2的权重向量;
③、根据上述步骤①和步骤②获得的结果求得各项影响指标Id1、Id2、Id3、Id4和Id5相对于目标层元素a的权重向量;
步骤5、根据步骤3中的求和公式进行求和。
2.如权利要求1所述的一种分布式电源接入对配电网影响的综合评估方法,其特征在于步骤1中所述影响指标Id1、Id2、Id3、Id4和Id5与方案层的元素c1、c2、c3、c4和c5的对应关系如下:
式中,表示影响指标Idi相对于b1的取值,表示影响指标Idi相对于b2的取值。
3.如权利要求1或2所述的一种分布式电源接入对配电网影响的综合评估方法,其特征在于步骤2.1和2.2中建立判断矩阵时,根据层次分析法中1~9标度法,对各层、各元素的相对重要程度进行不同等级的划分。
4.如权利要求3所述的一种分布式电源接入对配电网影响的综合评估方法,其特征在于步骤2.2中建立判断矩阵时,将分布式电源接入对配电网运行的影响按照程度划分为5个等级,同时将分布式电源接入对配电网的规划的影响按照程度也划分为5个等级。
5.如权利要求3所述的一种分布式电源接入对配电网影响的综合评估方法,其特征在于步骤2.3中建立判断矩阵时,每个影响指标两两进行比较,判断矩阵取值依据下面规则:一、影响程度同等重要,等级差值为0,判断矩阵取值为1;二、影响程度前者略重要于后者,等级差值为1,判断矩阵取值为3;三、影响程度前者明显重要于后者,等级差值为2,判断矩阵取值为5;四、影响程度前者强烈重要于后者,等级差值为3,判断矩阵取值为7;五、影响程度前者极端重要于后者,等级差值为4,判断矩阵取值为9;六、影响程度前者比后者的等级低,判断矩阵取值则取两者比较的倒数。
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