CN108711862A - 一种间歇式能源功率波动对多层级配电网电压影响的评估方法 - Google Patents

一种间歇式能源功率波动对多层级配电网电压影响的评估方法 Download PDF

Info

Publication number
CN108711862A
CN108711862A CN201810582930.0A CN201810582930A CN108711862A CN 108711862 A CN108711862 A CN 108711862A CN 201810582930 A CN201810582930 A CN 201810582930A CN 108711862 A CN108711862 A CN 108711862A
Authority
CN
China
Prior art keywords
intermittent energy
grid
distribution network
voltage
index
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.)
Granted
Application number
CN201810582930.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN108711862B (zh
Inventor
徐晓春
刘浩文
吴晓飞
刘�东
尤毅
韩伟
黄玉辉
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shanghai Jiaotong University
State Grid Corp of China SGCC
HuaiAn Power Supply Co of State Grid Jiangsu Electric Power Co Ltd
Original Assignee
Shanghai Jiaotong University
State Grid Corp of China SGCC
HuaiAn Power Supply Co of State Grid Jiangsu Electric Power Co Ltd
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shanghai Jiaotong University, State Grid Corp of China SGCC, HuaiAn Power Supply Co of State Grid Jiangsu Electric Power Co Ltd filed Critical Shanghai Jiaotong University
Priority to CN201810582930.0A priority Critical patent/CN108711862B/zh
Publication of CN108711862A publication Critical patent/CN108711862A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN108711862B publication Critical patent/CN108711862B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/12Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks for adjusting voltage in ac networks by changing a characteristic of the network load
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J2203/00Indexing scheme relating to details of circuit arrangements for AC mains or AC distribution networks
    • H02J2203/20Simulating, e g planning, reliability check, modelling or computer assisted design [CAD]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Abstract

本发明涉及定义一种间歇式能源功率波动对多层级配电网电压影响的评估方法,主要包括以下步骤:1)定义间歇式能源深度指标,并以此定义多层级配电网中间歇式能源功率波动对于并网点电压影响的指标;2)定义拓扑连接的间歇式能源并网深度指标与多层级配电网节点负荷的节点平均电压,并以此定义多层级配电网中间歇式能源波动对于平均电压影响的指标。本发明计算的指标值与实际值拟合较好,能够对多层级配电网的电压变化进行评估。

Description

一种间歇式能源功率波动对多层级配电网电压影响的评估 方法
技术领域
本发明涉及电网电压控制技术领域,具体涉及一种间歇式能源功率波动对多层级配电网电压影响的评估方法。
背景技术
随着经济技术的不断发展,能源的需求越来越大。而传统能源的紧缺以及化石能源给环境带来的恶劣影响的不断加剧,都促进了可再生能源的开发,包括风电、光伏发电等。然而,由于这些可再生能源出力的间歇性与随机性,如风力发电受风速的影响,光伏出力与天气情况紧密相关,这些分布式能源的大规模并网给配电网的电能质量、供电可靠性等方面带来了不容忽视的影响。
多层级配电网能够对分布式能源、储能与配网进行有效的综合控制,而如今的分布式电源被广泛接入了多层级配电网,其输出功率具有波动性与随机性,并且随着渗透率的加大与并网规模扩大,使得分布式电源的出力不能被就地消耗,导致了潮流双向流动问题,这些间歇式能源对配电网的电压等方面逐渐产生了比较大的影响。间歇式能源的并网使得并网点以及邻近节点的电压升高,当间歇式能源的功率较大时,甚至会造成节点电压越限,危害到配电网的安全运行。
发明内容
本发明目的在于克服上述现有技术难点,针对高渗透率间歇式能源的大量并网对主动配电网容易造成的电压越限问题,定义一种考虑间歇式能源功率波动对于电压影响的指标,在满足一定精度的条件下对于间歇式能源出力波动造成的电压变化进行估算,以此来评估间歇式能源出力波动对配网运行状态的影响。
本发明通过以下技术方案实现:
一种基于主动配电网间歇式能源功率波动对电压的影响指标评估方法,其特征在于:它包括以下步骤:
步骤1.建立并网深度影响下的主动配电网中间歇式能源功波动对并网点电压的影响指标;
步骤2.建立主动配电网拓扑连接以及所有节点负荷影响下的间歇式能源功率波动对平均电压的影响指标。
本发明进一步技术改进方案是:
步骤1包括:
1-1.定义间歇式能源并网深度指标,为间歇式能源并网点与平衡节点(通常认为是变电站出线母线)的导线阻抗之和,如下式所示:
Dp=∑i∈L(Ri+jXi),
式中,Dp为间歇式能源并网深度,L为间歇式能源并网点至平衡节点之间的所有导线的集合,Ri与Xi分别为第i条导线的电阻和电抗;
1-2.考虑间歇式能源并网深度指标,来定义主动配电网中间歇式能源功率波动对于并网点电压影响的指标,如下式所示:
式中:为并网的间歇式能源功率变化,为间歇式能源并网之前的并网点电压向量,为间歇式能源并网后的并网点电压改变量的评估向量值。
本发明进一步技术改进方案是:
步骤2包括:
2-1.考虑除并网点外,间歇式能源对于配电线路其他负荷节点电压也会产生影响,定义考虑拓扑连接的间歇式能源并网深度指标,如下式所示:
式中,为考虑拓扑连接的间歇式能源并网深度,L为间歇式能源并网点至平衡节点之间的所有导线的集合;Pload.i为根据配网的拓扑连接,位于导线i之后的所有负荷,Ri与Xi分别为第i条导线的电阻和电抗;Pload.all为该多层级配电网的所有负荷;
2-2.考虑主动配电网节点负荷,定义节点平均电压,如下式所示:
式中,C为配网所有节点集合,UJ与PJ分别为节点j的电压与负荷;
2-3.结合考虑主动配电网拓扑连接的间歇式能源并网深度指标,定义主动配电网中间歇式能源波动对于平均电压影响的指标,如下式所示:
式中,ΔS为并网的间歇式能源功率变化,为间歇式能源并网前的配网平均电压,为间歇式能源并网后的平均电压改变量的评估值。
本发明与现有技术相比,具有以下明显优点:
一、本发明通过基于主动配电网对分布式间歇性能源大规模的并网对并网点电压影响进行了评估,能够对接入分布式间歇性能源的容量以及接入位置提供比较可靠的参考价值,有效遏制其接入带来的并网点电压升高甚至发生越限后果的产生。
二、本发明考虑了配网拓扑连接与各节点负荷,对分布式间歇性能源大规模并网对节点的平均电压产生的影响进行了评估,能够有效缓解全网节点平均电压在接入分布式间歇性能源后波动大的问题。
附图说明
图1是本发明的整体流程示意图;
图2是本发明获取方法中步骤1的流程示意图;
图3是本发明获取方法中步骤2的流程示意图;
图4是本发明实施例的电网拓扑连接;
图5是本发明实施例中光伏功率变化对并网点电压影响的曲线图;
图6是本发明实施例中各间歇式能源功率变化对配网平均电压影响的曲线图。
具体实施方式
下面结合附图1-6和实施例对本发明进行详细的描述。
如图1所示,本发明提供一种基于主动配电网考虑间歇式能源功率波动对电压的影响指标评估方法,其步骤如下:
步骤1.建立考虑并网深度影响下的主动配电网中间歇式能源功波动对并网点电压的影响指标;
步骤2.建立考虑到主动配电网拓扑连接以及所有节点负荷影响下的间歇式能源功率波动对平均电压的影响指标。
如图2所示,步骤1包括:
1-1.定义间歇式能源并网深度指标,为间歇式能源并网点与平衡节点(通常认为是变电站出线母线)的导线阻抗之和,如下式所示:
Dp=∑i∈L(Ri+jXi),
式中,Dp为间歇式能源并网深度,L为间歇式能源并网点至平衡节点之间的所有导线的集合,Ri与Xi分别为第i条导线的电阻和电抗。
1-2.考虑间歇式能源并网深度指标,来定义主动配电网中间歇式能源功率波动对于并网点电压影响的指标,如下式所示:
式中:为并网的间歇式能源功率变化,为间歇式能源并网之前的并网点电压向量,为间歇式能源并网后的并网点电压改变量的评估向量值。
如图3所示,步骤2包括:
2-1.考虑除并网点外,间歇式能源对于配电线路其他负荷节点电压也会产生影响,定义考虑拓扑连接的间歇式能源并网深度指标,如下式所示:
式中,为考虑拓扑连接的间歇式能源并网深度,L为间歇式能源并网点至平衡节点之间的所有导线的集合;Pload.i为根据配网的拓扑连接,位于导线i之后的所有负荷,Ri与Xi分别为第i条导线的电阻和电抗;Pload.all为该多层级配电网的所有负荷。
2-2.考虑主动配电网节点负荷,定义节点平均电压,如下式所示:
式中,C为配网所有节点集合,UJ与PJ分别为节点j的电压与负荷。
2-3.结合考虑主动配电网拓扑连接的间歇式能源并网深度指标,定义主动配电网中间歇式能源波动对于平均电压影响的指标,如下式所示:
式中,ΔS为并网的间歇式能源功率变化,为间歇式能源并网前的配网平均电压,为间歇式能源并网后的平均电压改变量的评估值。
实施例中,以图4所示的电网拓扑连接来进行指标评估:
1.计算光伏A并网深度指标为1.809+j0.629Ω。
计算光伏A功率变化对并网点电压的影响并实测并网点电压变化如图5所示。
2.计算考虑到配网拓扑连接下光伏A、光伏B以及光伏C的并网深度,如表1所示。
表1.间歇式能源并网深度及考虑拓扑连接的并网深度
通过定义的指标与按潮流计算分别计算光伏A、光伏B与光伏C功率改变对配网平均电压的影响,如图6所示。
通过图5与图6计算指标与实际潮流计算所得的电压影响对比,可以看出,通过本发明提出的指标评估与电压改变实测值比较接近,因此,可以通过本发明提出的基于主动配电网考虑间歇式能源功率波动对电压的影响指标来对主动配电网电压改变情况进行评估。
以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非对其限制,尽管参照上述实施例对本发明进行了详细的说明,所属领域的普通技术人员依然可以对本发明的具体实施方式进行修改或者等同替换,而这些未脱离本发明精神和范围的任何修改或者等同替换,其均在申请待批的本发明的权利要求保护范围之内。

Claims (3)

1.一种基于主动配电网间歇式能源功率波动对电压的影响指标评估方法,其特征在于:它包括以下步骤:
步骤1.建立并网深度影响下的主动配电网中间歇式能源功波动对并网点电压的影响指标;
步骤2.建立主动配电网拓扑连接以及所有节点负荷影响下的间歇式能源功率波动对平均电压的影响指标。
2.根据权利要求1所述的一种基于主动配电网间歇式能源功率波动对电压的影响指标评估方法,其特征在于:所述步骤1包括:
1-1.定义间歇式能源并网深度指标,为间歇式能源并网点与平衡节点的导线阻抗之和,如下式所示:
Dp=∑i∈L(Ri+jXi),
式中,Dp为间歇式能源并网深度,L为间歇式能源并网点至平衡节点之间的所有导线的集合,Ri与Xi分别为第i条导线的电阻和电抗;
1-2.考虑间歇式能源并网深度指标,来定义主动配电网中间歇式能源功率波动对于并网点电压影响的指标,如下式所示:
式中:为并网的间歇式能源功率变化,为间歇式能源并网之前的并网点电压向量,为间歇式能源并网后的并网点电压改变量的评估向量值。
3.根据权利要求1所述的一种基于主动配电网间歇式能源功率波动对电压的影响指标评估方法,其特征在于:所述步骤2包括:
2-1.考虑除并网点外,间歇式能源对于配电线路其他负荷节点电压也会产生影响,定义考虑拓扑连接的间歇式能源并网深度指标,如下式所示:
式中,Dpl为考虑拓扑连接的间歇式能源并网深度,L为间歇式能源并网点至平衡节点之间的所有导线的集合;Pload.i为根据配网的拓扑连接,位于导线i之后的所有负荷,Ri与Xi分别为第i条导线的电阻和电抗;Pload.all为该多层级配电网的所有负荷;
2-2.考虑主动配电网节点负荷,定义节点平均电压,如下式所示:
式中,C为配网所有节点集合,UJ与PJ分别为节点j的电压与负荷;
2-3.结合考虑主动配电网拓扑连接的间歇式能源并网深度指标,定义主动配电网中间歇式能源波动对于平均电压影响的指标,如下式所示:
式中,ΔS为并网的间歇式能源功率变化,为间歇式能源并网前的配网平均电压,为间歇式能源并网后的平均电压改变量的评估值。
CN201810582930.0A 2018-06-07 2018-06-07 间歇式能源功率波动对多层级配电网电压影响的评估方法 Active CN108711862B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810582930.0A CN108711862B (zh) 2018-06-07 2018-06-07 间歇式能源功率波动对多层级配电网电压影响的评估方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810582930.0A CN108711862B (zh) 2018-06-07 2018-06-07 间歇式能源功率波动对多层级配电网电压影响的评估方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN108711862A true CN108711862A (zh) 2018-10-26
CN108711862B CN108711862B (zh) 2021-06-11

Family

ID=63871512

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810582930.0A Active CN108711862B (zh) 2018-06-07 2018-06-07 间歇式能源功率波动对多层级配电网电压影响的评估方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN108711862B (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111105145A (zh) * 2019-11-26 2020-05-05 广西电网有限责任公司 一种考虑间歇性能源的电网生存性评估方法

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103138269A (zh) * 2013-02-06 2013-06-05 上海交通大学 基于主动机制的分层分布式配电网电压调控系统及方法
CN104037812A (zh) * 2014-05-30 2014-09-10 国家电网公司 基于节点电压偏差变化的新能源规划装机容量分配方法
CN104077494A (zh) * 2014-07-15 2014-10-01 国家电网公司 一种分布式电源接入配电网的仿真评价方法
CN106253335A (zh) * 2016-06-16 2016-12-21 上海交通大学 一种分布式电源容量与接入位置不确定的配电网规划方法
CN106374520A (zh) * 2016-09-07 2017-02-01 国网江苏省电力公司南京供电公司 一种安全互动调度的分布式电源可接纳功率评估方法
JP2017051068A (ja) * 2015-09-04 2017-03-09 北陸電力株式会社 電力系統の電圧安定性評価方法およびプログラム
CN107274110A (zh) * 2017-07-06 2017-10-20 广东电网有限责任公司电力调度控制中心 在信息层网络影响下的电力网络脆弱性评估方法

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103138269A (zh) * 2013-02-06 2013-06-05 上海交通大学 基于主动机制的分层分布式配电网电压调控系统及方法
CN104037812A (zh) * 2014-05-30 2014-09-10 国家电网公司 基于节点电压偏差变化的新能源规划装机容量分配方法
CN104077494A (zh) * 2014-07-15 2014-10-01 国家电网公司 一种分布式电源接入配电网的仿真评价方法
JP2017051068A (ja) * 2015-09-04 2017-03-09 北陸電力株式会社 電力系統の電圧安定性評価方法およびプログラム
CN106253335A (zh) * 2016-06-16 2016-12-21 上海交通大学 一种分布式电源容量与接入位置不确定的配电网规划方法
CN106374520A (zh) * 2016-09-07 2017-02-01 国网江苏省电力公司南京供电公司 一种安全互动调度的分布式电源可接纳功率评估方法
CN107274110A (zh) * 2017-07-06 2017-10-20 广东电网有限责任公司电力调度控制中心 在信息层网络影响下的电力网络脆弱性评估方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
FEI CHEN: "ACTIVE LOAD MANAGEMENT STRATEGY CONSIDERING FLUCTUATION", 《23RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRICITY DISTRIBUTION》 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111105145A (zh) * 2019-11-26 2020-05-05 广西电网有限责任公司 一种考虑间歇性能源的电网生存性评估方法
CN111105145B (zh) * 2019-11-26 2022-07-26 广西电网有限责任公司 一种考虑间歇性能源的电网生存性评估方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN108711862B (zh) 2021-06-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105140964B (zh) 含光伏电源的10kV配电网功率协调控制方法
CN106712098A (zh) 一种分布式电源的本地电压控制方法
CN104638668A (zh) 一种光伏发电并网控制方法及系统
CN104319785A (zh) 一种基于源流路径电气剖分的风电系统关键节点识别方法
CN108629499A (zh) 一种基于二阶锥理论的配电网光伏电站选址定容方法
CN110504664B (zh) 含分布式电源的配电网自适应限时正序电流速断保护方法
CN111027179B (zh) 一种计及辅助调频服务的双馈风电场的等值建模方法
CN108711862A (zh) 一种间歇式能源功率波动对多层级配电网电压影响的评估方法
CN116865363A (zh) 一种新能源集群接入弱电网限功率运行优化方法
CN105356457B (zh) 一种电网事故恢复备用容量充裕度评估方法
CN109462255B (zh) 一种基于储能系统的配电网光伏发电容量优化方法及系统
CN106340906A (zh) 基于改进遗传算法的交直流系统低压减载优化方法
CN110768285A (zh) 一种交直流混联直流多馈入受端电网强度获得方法
CN109995071B (zh) 一种故障下分布式光伏逆变器分层协调控制策略
Abadi et al. A combined central-local volt/VAR approach in distribution systems with high PV uptake
Zhang et al. Research on the Voltage Regulation Strategy of Photovoltaic Power Plant
CN105337300B (zh) 微电网接入配电网时的交换功率控制方法及装置
Imtiaz et al. Intermittent wind energy assisted micro-grid stability enhancement using security index currents
Lin et al. Coordinated power control strategy of voltage source converter‐based multiterminal high‐voltage direct current based on the voltage‐current curve
CN206211549U (zh) 一种基于微电网技术的集散式光伏发电控制系统
Sun et al. Operation and control for multi-voltage-level dc network to improve the utilization rate of renewable energies
Li et al. A low voltage ride-through strategy for grid-connected PV converters based on variable power point tracking method
Phan-Tan et al. Optimal pv inverter control for network voltage and power factor regulation
CN112350378B (zh) 一种应对环境及负荷需求变化的微电网鲁棒优化方法
Li et al. Study on the Impact of Photovoltaic Grid Connection on Distribution Network Voltage

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