CN107147128B - 一种基于负荷p-u特性的负荷功率优化方法 - Google Patents
一种基于负荷p-u特性的负荷功率优化方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN107147128B CN107147128B CN201710238598.1A CN201710238598A CN107147128B CN 107147128 B CN107147128 B CN 107147128B CN 201710238598 A CN201710238598 A CN 201710238598A CN 107147128 B CN107147128 B CN 107147128B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- load
- point
- power
- optimization method
- points
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 27
- 238000005457 optimization Methods 0.000 title claims abstract description 21
- 238000004088 simulation Methods 0.000 claims abstract description 4
- 230000014509 gene expression Effects 0.000 claims description 7
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 230000006978 adaptation Effects 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1
- 230000001939 inductive effect Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000010248 power generation Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J3/00—Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
- H02J3/18—Arrangements for adjusting, eliminating or compensating reactive power in networks
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J2203/00—Indexing scheme relating to details of circuit arrangements for AC mains or AC distribution networks
- H02J2203/20—Simulating, e g planning, reliability check, modelling or computer assisted design [CAD]
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E40/00—Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
- Y02E40/30—Reactive power compensation
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
Abstract
本发明公开一种基于负荷P‑U特性的负荷功率优化方法。通过现场采集的电压和功率数据,得到负荷P‑U特性曲线,依据此曲线对无功补偿进行优化,提高功率因数,减少损耗。其主要特点是,采集各个选点的功率和电压数据,通过仿真综合得到负荷P‑U特性曲线。由功率、电压数据得到各点在相同条件下的ΔP,ΔU,结合负荷P‑U特性曲线,收集ΔP/ΔU数值较大的若干个点的电压,代入目标函数中,在满足各自的潮流方程情况下,运用分步优化的方法得到优化的无功补偿点。
Description
技术领域
本发明属于电力系统分析领域,涉及电力系统潮流计算与分步优化方法。
背景技术
当前,由于人们的日常生活用电量不断增加,并且大功率电器较多,因此使得许多配电台区的感性负载大幅度上升,降低了负荷功率因数。如果我们只依靠发电机来提供无功功率的话,电力系统中之间由于无功功率不断地来回地交换会引起发电、输电及供配电设备上的电压损耗及功率损失,况且发电机发出的所有功率等于有功功率与无功功率的矢量和,提供的无功功率多时,提供的有功功率就少了,这种运行方式也是很不经济的。
因此需要在配电台区合适的点上装置无功补偿设备,使其能够就地补偿,减少网络中的线损。
基于负荷P-U特性曲线能够快速有效地找到可能布置点,通过分步优化方法能够找到最合适的设置点,经济高效地提高了负荷功率因数,减少了损耗。
发明内容
发明目的:为了运用负荷P-U特性曲线找到若干ΔP/ΔU较大的关键节点,再通过优化方法找到几个最合适的点装置无功补偿设备,提高功率因数,减少损耗,本发明提出一种基于负荷P-U特性的负荷功率优化方法。
本发明的提供的技术方案为提供一种基于负荷P-U特性的负荷功率优化方法,其特征在于:包括以下步骤:
第一步、通过采集各个选点的功率和电压数据,通过仿真综合得到负荷P-U特性曲线;
第二步、由功率、电压数据得到各点在相同条件下的ΔP,ΔU,结合负荷P-U特性曲线,收集ΔP/ΔU数值较大的若干个点的电压,代入目标函数中,在满足各自的潮流方程情况下,运用分步优化的方法得到优化的无功补偿点;
第三步、按照不同的延时预设控制时间,在相应的无功补偿点上进行设备安装。
所述的目标函数的数学表达式为:
式中U10,U20,U30分别为高峰,正常和低谷时期的额定电压值,c1,c2,c3则为加权参数。
所述的各个选点为选取现场能够同时测量电压和功率的点。
所述的分步优化的方法为先把一个点的数据代入目标函数F(X)中,此时可得到一个值a0=F(X0)。然后再加入一个点,并把这两个点的数据同时代入目标函数F(X)中,可以得到一个值a1=F(X1),以此类推,当|an-an-1|的值比较小时(也即增加一个点的数据已无明显变化),此时的选点为最优。
所述的各自的潮流方程的数学表达式为:
其中,分别为选点a,b,c三相电压,并且对称,相差120°相位角,而Y1,Y2,Y3为选点相应的导纳。
按照目标方程及其约束条件可以逐个得到最佳的无功补偿点,直到在其他点再增加一个无功补偿点时,已无明显效果,则此时的布点即为最优布点。按此布点装置无功补偿设备,并且按照变化越快的点,预设时间越短的原则设定好控制时间,能够经济有效地提高功率因数,减少损耗。
与现有技术比较,本发明可以带来的有益效果如下:
通过现场实测数据得到的负荷P-U特性曲线能够快速有效地找到若干可能布置点,设定目标函数,并且按照分步优化的方法能够在这若干个可能布置点中找到最经济有效的无功补偿点,可以节省选点时间,并且能够减少无功补偿设备的投入量,大大减少了成本。
附图说明
图1为本发明的原理示意图;
图2为本发明的实现流程图。
具体实施方式
下面结合附图及具体的实施例对发明进行进一步介绍:
如图1所示,一种基于负荷P-U特性的负荷功率优化方法,其特征在于:包括以下步骤:
第一步、通过采集各个选点的功率和电压数据,通过仿真综合得到负荷P-U特性曲线;
第二步、由功率、电压数据得到各点在相同条件下的ΔP,ΔU,结合负荷P-U特性曲线,收集ΔP/ΔU数值较大的若干个点的电压,代入目标函数中,在满足各自的潮流方程情况下,运用分步优化的方法得到优化的无功补偿点;
第三步、按照不同的延时预设控制时间,在相应的无功补偿点上进行设备安装。
所述的目标函数的数学表达式为:
式中U10,U20,U30分别为高峰,正常和低谷时期的额定电压值,c1,c2,c3则为加权参数。
所述的各个选点为选取现场能够同时测量电压和功率的点。
所述的分步优化的方法为先把一个点的数据代入目标函数F(X)中,此时可得到一个值a0=F(X0)。然后再加入一个点,并把这两个点的数据同时代入目标函数F(X)中,可以得到一个值a1=F(X1),以此类推,当|an-an-1|的值比较小时(也即增加一个点的数据已无明显变化),此时的选点为最优。
所述的各自的潮流方程的数学表达式为:
其中,分别为选点a,b,c三相电压,并且对称,相差120°相位角,而Y1,Y2,Y3为选点相应的导纳。
按照目标方程及其约束条件可以逐个得到最佳的无功补偿点,直到在其他点再增加一个无功补偿点时,已无明显效果,则此时的布点即为最优布点。按此布点装置无功补偿设备,并且按照变化越快的点,预设时间越短的原则设定好控制时间,能够经济有效地提高功率因数,减少损耗。
通过现场实测数据得到的负荷P-U特性曲线能够快速有效地找到若干可能布置点,设定目标函数,并且按照分步优化的方法能够在这若干个可能布置点中找到最经济有效的无功补偿点,可以节省选点时间,并且能够减少无功补偿设备的投入量,大大减少了成本。
以上仅是本发明的优选实施方式,应当指出:对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应该视为本发明的保护范围。
Claims (4)
1.一种基于负荷P-U特性的负荷功率优化方法,其特征在于:包括以下步骤:
第一步、通过采集各个选点的功率和电压数据,通过仿真综合得到负荷P-U特性曲线;
第二步、由功率、电压数据得到各点在相同条件下的ΔP,ΔU,结合负荷P-U特性曲线,收集ΔP/ΔU数值较大的若干个点的电压,代入目标函数中,在满足各自的潮流方程情况下得到函数值Gi,运用分步优化的方法得到优化的无功补偿点;
第三步、按照不同的延时预设控制时间,在相应的无功补偿点上进行设备安装;
所述的目标函数的数学表达式为:
式中U10,U20,U30分别为高峰,正常和低谷时期的额定电压值,c1,c2,c3则为加权参数;U1,U2,U3分别为所选点的高峰,正常和低谷时期的电压值,n为采集的选点数量。
2.根据权利要求1所述的一种基于负荷P-U特性的负荷功率优化方法,其特征在于:所述的各个选点为选取现场能够同时测量电压和功率的点。
3.根据权利要求1所述的一种基于负荷P-U特性的负荷功率优化方法,其特征在于:所述的各自的潮流方程的数学表达式为:
其中,分别为选点a,b,c三相电压,并且对称,相差120°相位角,而Y1,Y2,Y3为选点相应的导纳;分别为a,b,c三相电流。
4.根据权利要求1所述的一种基于负荷P-U特性的负荷功率优化方法,其特征在于:所述的函数值Gi,其数学表达式为:
且需满足
式中c1,c2,c3为加权参数,U1,U2,U3分别为所选点的高峰,正常和低谷时期的电压值,而U10,U20,U30分别为高峰,正常和低谷时期的额定电压值;在条件约束等式中,分别为所选点a,b,c三相电压,并且对称,相差120°相位角,而Y1,Y2,Y3为选点相应的导纳,分别为a,b,c三相电流,i为选取点数。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201710238598.1A CN107147128B (zh) | 2017-04-13 | 2017-04-13 | 一种基于负荷p-u特性的负荷功率优化方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201710238598.1A CN107147128B (zh) | 2017-04-13 | 2017-04-13 | 一种基于负荷p-u特性的负荷功率优化方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN107147128A CN107147128A (zh) | 2017-09-08 |
CN107147128B true CN107147128B (zh) | 2019-11-26 |
Family
ID=59774666
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201710238598.1A Active CN107147128B (zh) | 2017-04-13 | 2017-04-13 | 一种基于负荷p-u特性的负荷功率优化方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN107147128B (zh) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101860044A (zh) * | 2010-05-14 | 2010-10-13 | 许继集团有限公司 | 风电场无功电压的协调控制方法 |
CN203536970U (zh) * | 2013-11-22 | 2014-04-09 | 成都星宇节能技术股份有限公司 | 磁控静止无功补偿装置 |
CN104426148A (zh) * | 2013-08-19 | 2015-03-18 | 上海博英信息科技有限公司 | 配电网无功/电压的静态集中与动态分布协调控制系统 |
EP2602898A3 (en) * | 2011-11-28 | 2015-05-13 | General Electric Company | System and method for reactive power compensation in power networks |
CN104836243A (zh) * | 2015-05-27 | 2015-08-12 | 华北电力大学(保定) | 计及负荷时序特性的配电网无功补偿方法 |
-
2017
- 2017-04-13 CN CN201710238598.1A patent/CN107147128B/zh active Active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101860044A (zh) * | 2010-05-14 | 2010-10-13 | 许继集团有限公司 | 风电场无功电压的协调控制方法 |
EP2602898A3 (en) * | 2011-11-28 | 2015-05-13 | General Electric Company | System and method for reactive power compensation in power networks |
CN104426148A (zh) * | 2013-08-19 | 2015-03-18 | 上海博英信息科技有限公司 | 配电网无功/电压的静态集中与动态分布协调控制系统 |
CN203536970U (zh) * | 2013-11-22 | 2014-04-09 | 成都星宇节能技术股份有限公司 | 磁控静止无功补偿装置 |
CN104836243A (zh) * | 2015-05-27 | 2015-08-12 | 华北电力大学(保定) | 计及负荷时序特性的配电网无功补偿方法 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
电力系统无功补偿点的确定;刘晋;《电气开关》;20081015(第5期);第10-11及16页 * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN107147128A (zh) | 2017-09-08 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Jayasekara et al. | Optimal operation of distributed energy storage systems to improve distribution network load and generation hosting capability | |
KR101132107B1 (ko) | 분산전원이 연계된 전력계통의 전압/무효전력 제어 시스템 및 이를 위한 방법 | |
Aman et al. | A new approach for optimum DG placement and sizing based on voltage stability maximization and minimization of power losses | |
Jayasekara et al. | An optimal management strategy for distributed storages in distribution networks with high penetrations of PV | |
US20150261892A1 (en) | Integrated optimal placement, sizing, and operation of energy storage devices in electric distribution networks | |
CN109523303B (zh) | 一种基于节点边际电价的低压有源配电网阻塞管理方法 | |
CN108683216B (zh) | 非线性负载下并联逆变器谐波功率均分控制方法 | |
Gray et al. | Economic assessment of phase reconfiguration to mitigate the unbalance due to plug-in electric vehicles charging | |
Xu et al. | Day-ahead prediction and shaping of dynamic response of demand at bulk supply points | |
Bruno et al. | Predictive dispatch across time of hybrid isolated power systems | |
Astero et al. | Improvement of RES hosting capacity using a central energy storage system | |
Bahrami et al. | A potential game framework for charging PHEVs in smart grid | |
Gharavi et al. | CVR and loss optimization through active voltage management: A trade-off analysis | |
Ahmadi et al. | Optimal allocation of multi-type distributed generators for minimization of power losses in distribution systems | |
Pandi et al. | Adaptive coordinated feeder flow control in distribution system with the support of distributed energy resources | |
Klabunde et al. | Use of energy storage systems in low voltage networks with high photovoltaic system penetration | |
Belyaev et al. | Enhancing efficiency and performance of electric power systems by using smart grid technology | |
Ali et al. | Multiobjective optimized smart charge controller for electric vehicle applications | |
Then et al. | Hosting capacity of an australian low-voltage distribution network for electric vehicle adoption | |
CN107147128B (zh) | 一种基于负荷p-u特性的负荷功率优化方法 | |
Ivanov et al. | Intelligent monitoring and control in transmission and distribution networks | |
CN115603387A (zh) | 一种配电网的优化方法及装置 | |
CN106022627A (zh) | 一种基于数据处理的储能应用价值评估方法及系统 | |
CN110970915B (zh) | 风力发电机组的并网电压的控制方法和设备 | |
Ai et al. | Economic operation of wind farm integrated system considering voltage stability |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |