CN109802443B - 基于光伏满功率输出的分布式准同步电网测量系统电网治理装置配置方法 - Google Patents

基于光伏满功率输出的分布式准同步电网测量系统电网治理装置配置方法 Download PDF

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CN109802443B CN201910074090.1A CN201910074090A CN109802443B CN 109802443 B CN109802443 B CN 109802443B CN 201910074090 A CN201910074090 A CN 201910074090A CN 109802443 B CN109802443 B CN 109802443B
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Abstract

一种基于光伏满功率输出的分布式准同步电网测量系统电网治理装置配置方法,步骤如下:1、分析电网供电方式特点;2、计算电网向负荷供电时超标电压对应的负荷用电功率;3、计算光伏发电向电网馈电时电压超标对应的光伏发电功率;4、计算当前季节最佳的电网电压等级和电网治理装置最大配置功率;5、依据季节考虑负荷同时用电的变化,确定电网治理装置的容量;6、确定安装电网治理装置的数量及位置。

Description

基于光伏满功率输出的分布式准同步电网测量系统电网治理 装置配置方法
技术领域
本发明涉及一种电网治理装置的配置方法。
背景技术
随着应用电力电子器件设备的大量应用,电网谐波急剧增加。在工业电网环境,不同属性设备功率快速变化。由于国家精准扶贫政策的推出,新能源发电又以区域形式爆发性的增长,给脆弱的电网-农网带来严重的质量超标。由于农村配电网供电能力较弱,线路阻抗大,基本以单相负荷为主,用电负荷分布不均。尤其在只有电网供电时,用电高峰期呈现严重的三相不平衡状态,造成某个单相电压过低、谐波增大。由此,区域内分布式光伏发电将面临着高密度、多点接入光伏安装分布不均、潮流复杂的问题,这将造成区域配电网波动、电压抬高、三相不平衡,以及谐波电流增大,极易造成配电设施和用户设备损坏。为了满足电网末端指标及供电要求,一般采取调整变压器分接头使输出电压升高的措施。此时光伏发电的接入,在电网无负荷或轻负荷,以及无法就地消纳光伏发电的情况下,光伏发电将造成电网电压进一步抬升,超出国家电网标准上限,致使光伏逆变器停机,大量的光伏被弃光。
有些光伏逆变器商家以盈利为目的,不顾及电网质量问题,不依据电网功率平衡输出特性安装光伏,在电压超标的基础上强行发电,造成电网谐波、电压严重超标,单相电压已接近300V(国家标准为220V±10%),给电网带来的是灾难性的损坏,同时伴随部分家电被烧坏,使得国家精准扶贫政策形同虚设,给国家、个人带来了极大的经济损失,而且给利国利民的光伏发电带来了负面的影响。
由此国家针对此问题以农网末端治理和光伏发电最大化为控制目标,投入人力、财力进行专项课题研究,为此推出一种新型电网治理装置与电网电压调整相互配合的控制方法。但是由于前期的电网性能、用电负荷、安装光伏发电容量、用电习性等缺乏有效的综合评估方法,为如何确定电网电压调整等级及新型电网治理装置的安装数量、位置、容量和功率等带来困难。目前对电网系统性的同步测量方法及手段缺失,只能采用专业仪表,对被检测线路中各个关键点进行非同步测量,再经分析、仿真、评估得到数据,依据分析结果选取若干个点安装电网治理装置,再通过测量装置对三相电网中的所有电网治理装置、光伏发电、负荷功率、用电习性监测分析,给出最佳电网电压等级及相应的控制策略,对电网治理装置实时控制,达到对电网末端治理和光伏发电最大化为控制的目的。
示范工程依托于国家投资、设备供应商及当地管理部门大力配合得以顺利实施。示范工程结束后的推广应用将面临着太多的问题,如每段电网负荷、光伏单元、线路阻抗、变压器容量和用电方式都不同,没有系统同步检测设备很难得到准确数据,由于得不到在线安装设备商家的不配合数据采集都会制约着示范工程的应用,由此同样的示范工程方法是无法在其它电网末端应用的。
电网单点测量技术、仪器非常成熟精度高,如对电网系统同步检测数量多投资成本高;从系统层面检测多见于设备数据采集到数据中心,检测精度低,同步性差。如光伏电站数据中心检测电站内逆变器、汇流箱、变压器、开关柜等设备数据进行显示分析,而逆变器、汇流箱提供数据是非测量型专业仪表或传感器,数据精度差,而且数据采集非同步检测。
发明内容
本发明的目的是克服电网末端由于光伏单元接入带来的电网质量下降、发电电量不能达到预期等问题,提出一种基于光伏满功率输出的分布式准同步电网测量系统电网治理装置的配置方法。本发明通过电网特性检测分析提出电网治理装置的配置方案。
应用本发明的分布式准同步电网测量系统由显示分析终端和M台电网数据采集器组成,M为整数,M≥1。M台电网数据采集器中,第M台电网数据采集器位于电网线路的末端。
所述的M台电网数据采集器安装在光伏发电机组台区变压器低压侧三相线路每个单相线路关键点处,如光伏发电并点网、负荷较大、电力电子设备较多等处,通过电流、电压传感器与被检测点电网连接,采集被测点处的电网电气信息,包括功率、电流、电压等,并兼有网络校时、载波、有线或无线网络通讯等功能。
显示分析终端挂接在位于配电网变压器低压侧的输出端。显示分析终端由多功能表、载波集中采集模块、有线无线通讯接口、显示终端及数据分析控制器组成。其中多功能表为变压器低压侧三相电气测量仪表。显示分析终端的数据分析控制器读取多功能表的数据和M台电网数据采集器数据,并进行分析。载波集中采集模块有三个通道,分别采集变压器低压侧三相线路中每台电网数据采集器数据。显示终端可手动录入存储M台电网数据采集器安装点的地理坐标、光伏安装容量、基本负荷特性和电网每段线路长度及阻抗,实时显示采集的数据、分析结果。显示分析终端分别读取其多功能表采集的电气信息,通过载波、有线或无线网络读取变压器低压侧三相线路的M台电网数据采集器采集的数据。M台电网数据采集器与显示分析终端接入同一个交流电源,间距不超过30cm,电网数据采集器采集电压和电流,与显示分析终端通讯。
显示分析终端以多功能表采集到的电气数据为标准,对接收到的电网数据采集器采集的电气数据进行误差分析,并存储分析结果,为后续接收到的电网数据采集器的每个数据进行误差修正。
M台电网数据采集器同时记录下当前位置的GPS定位坐标、光伏发电安装容量、负荷容量和属性。将M台电网数据采集器设备地址码及排列顺序,手工录入到显示分析终端中。
显示分析终端采用载波通讯方式与所有电网数据采集器通讯。显示分析终端通过控制载波集中采集模块单相输出,如A相,发出安装在台区内三相线路上的所有电网数据采集器地址。当显示分析终端收到有应答的电网数据采集器时,可确定该电网数据采集器安装在所测的A相线路中。同时显示分析终端依据手工录入排列顺序和有应答的电网数据采集器地址,建立该相线路的排列顺序。另外B、C相线路的电网数据采集器定位方法同上。
显示分析终端在线实时读取电网数据采集器所有数据、误差修正值,并将实时采集的数据与历史同时刻的数据比对,依据数据分析需要分别求和、求平均、计算最大值和最小值,将计算结果保存在显示分析终端,用于本发明评估分析。
本发明电网治理装置配置方法步骤如下:
步骤一、分析电网供电方式特点;
步骤二、计算电网向负荷供电时超标电压对应的负荷用电功率;
步骤三、计算光伏发电向电网馈电时电压超标对应的光伏发电功率;
步骤四、计算当前季节最佳的电网电压等级和电网治理装置最大配置功率;
步骤五、依据季节考虑负荷同时率的变化,确定电网治理装置的容量;
步骤六、确定安装电网治理装置数量及位置。
各步骤具体如下:
步骤一,分析电网供电特点;
显示分析终端读取到每相线路中电网数据采集器采集的被测点电压如呈递减分布:U1≥U2≥…≥Um,确定为电网向负荷供电,如读取到的每台电网数据采集器采集的被测点电压呈递增分布:U1≤U2≤…≤Um,确定光伏发电向电网馈电。
电网向负荷供电时,电网数据采集器读取到的每个被测点的电压U1≥U2≥…≥Um呈递减分布,其原因是:在电网末端由于线路长、线损大、负荷等,采用标准电压等级供电时,由于负荷功率增大导致电压严重超标。为改善上述问题,一般采用调整变压器分接头将系统输出电压调高。由于系统输出电压调高,当光伏发电接入后向电网馈电,电网潮流方向发生改变,此时显示分析终端读取到线路中电网数据采集器的电压数据为U1≤U2≤…≤Um呈递增分布。其原因在于同一供电线路环境下,光伏发电向电网馈电无法被负荷就地消纳时,导致电网电压升高甚至超出国家电压上限,一部分光伏发电保护停机或超标运行。
其中,U1为第一电网数据采集器采集的电压,U2为第二电网数据采集器采集的电压,Um为第M电网数据采集器采集的电压。
步骤二,计算电网向负荷供电时超标电压对应的负荷用电功率;
在电网向负荷供电时,计算电网末端的第M台电网数据采集器采集的最低电压数据,并推算得到下调5%、10%不同电压等级下的电压值。再将国标电压下限值Ugb与所有电网数据采集器采集的电压数据比较,确定当前引起电压超标的电网数据采集器S的位置和电压超标下调5%、10%的电网数据采集器S5%、S10%的位置,采集此位置的电压超标对应的负荷用电功率Ps_m、Ps_m5%、Ps_m10%
其中,Ugb为国家电压标准范围220±10%;电网数据采集器S、S5%、S10%分别为M台电网数据采集器中的一台;Us、Us_5%、Us_10%分别为第S、S5%、S10%台电网数据采集器采集电压;Ps_m、Ps_m5%、Ps_m10%分别为第S、S5%、S10%台电网数据采集器电压超标对应的负荷用电功率。
计算电网向负荷供电时超标电压对应的负荷用电功率方法如下:
(1)计算在现有最低电压和下调5%、10%不同电压等级下的电网末端的电压值显示分析终端分别将第M电网数据采集器采集的最低电压Um下调5%和10%,计算得到:
Um_5%=Um(1-5%)
Um_10%=Um(1-10%)
其中,Um为第M电网数据采集器采集的最低电压,Um_5%为将Um电压下调5%时的电压,Um_10%为将Um电压下调10%时的电压。
(2)确定引起电压超标和电压超标下调5%、10%的电网数据采集器S、S5%、S10%的位置
将显示分析终端读取到的所有电网数据采集器的电压分别与国标下限电压Ugb比较,当判断第S电网数据采集器采集的电压近似或等于国标下限电压Ugb,即
Figure GDA0001982986800000041
时,显示分析终端分别读取第S电网数据采集器采集到的功率Ps_m,该功率也是引起电压超标的负荷用电功率。其中,S为M台电网数据采集器中的一台;由于电网电压下调5%,电网末端电压Um同步下调到Um_5%后该线路超标电压点同步改变为:
Figure GDA0001982986800000051
当判断到第S5%电网数据采集器采集的电压近似或等于Us-5%时,显示分析终端分别读取第S5%电网数据采集器采集到的功率Ps_m5%,该功率也是引起电压超标的负荷用电功率。其中,S5%为M台电网数据采集器中的一台;
由于电网电压下调10%,电网末端电压Um同步下调到Um_10%后该线路超标电压点同步改变为:
Figure GDA0001982986800000052
当判断到第S10%电网数据采集器采集的电压近似或等于Us-10%时,显示分析终端分别读取第S10%电网数据采集器采集到的功率Ps_m10%,该功率也是引起电压超标的负荷用电功率。其中,S10%为M台电网数据采集器中的一台;
其中,Ugb为国家电压标准范围220±10%;电网数据采集器S、S5%、S10%分别为M台电网数据采集器中的一台;Us、Us_5%、Us_10%分别为第S、S5%、S10%台电网数据采集器采集的被测点电压。Ps_m、Ps_m5%、Ps_m10%分别为第S、S5%、S10%台电网数据采集器采集的被测点的功率;
步骤三,计算光伏发电向电网馈电时电压超标对应的光伏发电功率;
光伏发电向电网馈电时,显示分析终端利用多功能表检测的功率、第M台电网数据采集器采集的电压数据和该线路总的装机额定功率Przm,计算出在总的装机额定功率Przm下的第M台电网数据采集器所在被测点的电压Urm,依据此总装机额定功率Przm下的第M台电网数据采集器所在被测点的电压Urm与第M台电网数据采集器采集的被测点的电压做差值计算,得到电压差值ΔUrm,再通过国标上限电压Ugb与电压差值ΔUrm做差值计算,得到在总装机额定功率输出时的超标电压值Urs。依据此超标电压值Urs,确定第S台电网数据采集器的位置,并在光伏发电容量数据录入中,检索到对应第S台电网数据采集器到电网末端光伏装机额定功率Pm_s
同时依据此总装机额定功率输出时的超标电压值Urs,以及在总装机额定功率输出时的电网电压下调5%、10%不同电压等级下对应的超标电压值Us_5%、Us_10%,确定第S5%、S10%台电网数据采集器的位置,并检索到第S5%、S10%台电网数据采集器到电网末端总的光伏装机额定功率Pm5%_s、Pm10%_s
计算电压超标对应的光伏额定发电功率,方法如下:
当读取到的电网数据采集器采集的被测点电压呈递增U1≥U2≥…≥Um分布,则是由光伏发电向电网馈电。在电网末端由于线路长、线损大等原因,变压器分接头将输出电压调高。为满足光伏单元最大则需将变压器输出电压调低;
(1)计算总装机额定功率及在总装机额定功率下的第M台电网数据采集器所在被测点的电压
显示分析终端将该线路上的所有光伏装机额定功率PV求和,得到该线路总的装机额定功率Przm
Figure GDA0001982986800000061
其中,i为电网数据采集器,为1~M的整数。
显示分析终端在负荷最小时刻读取第M台电网数据采集器采集的被测点电压Um,在不考虑线损、线路感抗和负荷的条件下,计算出在总装机额定功率Przm下的第M台电网数据采集器所在被测点的电压Urm
Figure GDA0001982986800000062
Figure GDA0001982986800000063
其中,r为该线路阻抗;Pz为当前多功能表测得的该线路总输出功率;Przm为该线路的总光伏装机额定功率;Um为当前测得该线路末端第M电网数据采集器的采集电压;Urm为计算得到的该线路以光伏额定功率输出时,在线路末端产生的电压值。
(2)计算电网电压下调5%、10%时,在该线路以额定光伏输出功率时,在电网末端不同电压等级下的电压值
显示分析终端分别将在该线路以额定光伏输出功率输出时,在第M台电网数据采集器的电压Urm下调5%和10%,计算得到:
Um_5%=Urm(1-5%)和Um_10%=Urm(1-10%)
其中,Um_5%为将Urm电压下调5%时的电网电压,Um_10%为将Urm电压下调10%时的电网电压。
(3)确定在该线路以额定光伏输出功率输出时引起电压超标和电压超标下调5%、10%的电网数据采集器S、S5%、S10%的位置
将以总装机额定功率输出时,计算得到的第M台电网数据采集器的线路末端电压Urm与第M台电网数据采集器实际采集到的电压Um做差值计算,得到ΔUrm
ΔUrm=Urm-Um
通过国标上限电压Ugb与ΔUrm做差值计算,得到在以总装机额定功率输出时的超标电压值Urs
Urs=Ugb-ΔUrm
将显示分析终端读到的所有电网数据采集器的电压值,分别与超标电压值Urs比较,当判断到第S电网数据采集器s采集的电压,近似或等于超标电压值Urs时,显示分析终端检索从第S电网数据采集器到电网末端光伏装机额定功率值,并计算出该段线路光伏装机额定功率Pm_s
Figure GDA0001982986800000071
该功率也是引起电压超标的光伏发电功率。其中,S为M台电网数据采集器中的一台,S<M。
由于电网电压下调5%,电网末端电压Urm同步下调到Um_5%后该线路超标电压点同步改变为:
Figure GDA0001982986800000072
显示分析终端判断第S5%台电网数据采集器采集的电压,近似或等于Us_5%时,显示分析终端检索从第S5%台电网数据采集器到电网末端的光伏装机额定功率值,并计算出该段线路装机额定光伏功率:
Figure GDA0001982986800000073
该段线路装机额定光伏功率也是引起电压超标的光伏发电功率。其中,S5%为M台电网数据采集器中的一台,S5%<M;
由于电网电压下调10%,电网末端电压Urm同步下调到Um_10%后该线路超标电压点同步改变为:
Figure GDA0001982986800000081
显示分析终端判断第S10%电网数据采集器S10%采集的电压,近似或等于Us_10%时,显示分析终端检索从第S10%电网数据采集器到电网末端的装机光伏额定功率,并计算出该段线路装机额定光伏功率Pm10%_s
Figure GDA0001982986800000082
该段线路装机额定光伏功率也是引起电压超标的光伏发电功率。其中,S10%为M台电网数据采集器中的一台,S10%<M;
步骤四,计算当前季节最佳电网电压等级和电网治理装置最大配置功率:
通过显示分析终端分别对不同电压等级下,电网为负荷供电与光伏发电向电网馈电两种供电方式下,造成电压超标的功率进行差值绝对值计算,得到造成电压超标的功率差值绝对值λs_m、λs_m5%、λs_m10%,通过造成电压超标的对功率差值绝对值λs_m、λs_m5%、λs_m10%的比较分析,找出差值绝对值最小的一组λmin,分析功率差值绝对值最小的一组λmin的数据,找出在两种供电方式下引起电压超标的最大功率Pmax
其中,λs_m、λs_m5%、λs_m10%分别为当前电压和下调5%、10%电压等级条件下,电网为负荷供电造成电压超标的负荷功率与对应电压等级的光伏发电向电网馈电造成电压超标输出功率的差值的绝对值。λmin为电压超标输出功率的最小差值的绝对值。
具体为:
(1)计算最佳电网电压等级
显示分析终端计算不同电压等级在电网为负荷供电与光伏发电向电网馈电时造成电压超标功率差值的绝对值:
|Ps_m-Pm_s|=λs_m
|Ps_m5%-Pm5%_s|=λs_m5%
|Ps_m10%-Pm10%_s|=λs_m10%
其中,λs_m、λs_m5%、λs_m10%分别为当前电压和下调5%、10%电压等级条件下,电网为负荷供电造成电压超标的负荷功率,与对应电压等级的光伏发电向电网馈电造成电压超标输出功率的差值。
计算λs_m、λs_m5%、λs_m10%的意义在于,在同一段线路中通过改变电网电压方式,分析找到两种供电潮流条件下,使功率趋近于平衡的电网电压等级。也即在同一电流条件下,当电网电压降低5%,导致光伏发电引起电压超标功率减少,系统为负荷供电引起电压超标功率增加,当光伏发电功率与电网为负荷供电功率差值越小,越有利于安装电网治理装置对电网进行治理。电网电压降低10%原理同上。由此通过λs_m、λs_m5%、λs_m10%之间的比较分析找到最小值的一组λmin
λmin=Min(λs_m、λs_m5%、λs_m10%)
λmin为电压超标功率的最小差值,λmin值反映在该电压等级下,电网为负荷供电造成电压超标的负荷功率与光伏发电向电网馈电造成电压超标输出功率相差最小。
(2)计算、分析引起电压超标的最大功率Pmax
通过对电压超标输出功率的最小差值λmin对应一组的数据分析,得到在两种供电方式下引起电压超标的最大功率Pmax,如λmin=λs_m5%,则通过算式λs_m5%=|Ps_m5%-Pm5%_s|
分析出引起电压超标的最大功率Pmax
Pmax=Max(Ps_m5%、Pm5%_s)
该最大功率Pmax确定为当前季节电网治理装置所需配置的最大功率,对应的电压等级为电网将要调整的输出电压等级。
步骤五,依据季节考虑负荷同时用电的变化,确定电网治理装置的最大配置容量:
首先建立月份功率增减系数kmon,依据当前计算的电网治理装置最大配置功率Pmax和月份功率增减系数kmon的乘积,分别推算出该相线路在不同月份的最大的月电压超标功率Pmon,并筛选出12月中最大的Pmon作为最大的年电压超标功率Pmon_max
具体为:
(1)电网治理装置所需最大配置功率Pmon_max
由于季节不同,用电负荷性质会发生改变,因此建立月份功率增减系数kmon,其中,下标mon表示1~12月。
月份功率增减系数建立原则为:在每个月生活用电中除冷暖空调以外的用电功率相对改变很小,在夏季多为电风扇、空调感性负荷,在冬季多为红外加热器和电暖气电阻性负荷,月份功率增减系数kmon相对要大,同时要重点考虑节假日同时用电的增加,尤其是春节期间。
依据当前月电网治理装置最大置配功率Pmax和月份功率增减系数kmon的乘积,计算得到该相线路在不同月最大的月电压超标的功率Pmon,即:
Pmon=kmonPmax
通过计算出的1~12个月最大的月电压超标的功率Pmon,并筛选出其中最大的Pmon作为最大的年电压超标的功率Pmon_max
Pmon_max=Max(P1、P2、…、P12)
其中,P1、P2、…、P12分别为每个月的最大的月电压超标功率。由此该Pmon_max功率确定为该线路电网治理装置的最大配置功率。
(2)计算电压超标时的电量Et
显示分析终端检索存储数据中在电网供电时的历史电压超标最长持续时间t,并将该持续时间t与最大的年电压超标的功率Pmon_max做乘积计算,得到引起电压超标时的最大电量Emax
Emax=Pmon_max×t
该容量为该线路的电网治理装置的最大配置容量Emax
步骤六,在同一相线路中,找出发生在同一线段中电网向负荷供电和光伏发电向电网馈电下,压降均大的几段线路,作为重点电网治理几段线路,以此确定安装电网治理装置数量Un及其位置。将最大的年电压超标的功率Pmon_max和电量Emax,分别与安装电网治理装置数量Un进行除法运算,得到单台电网治理装置配置的功率Pd及容量Ed
具体如下:
(1)分析在两种供电模式下同一线段线损最大的线段
由于线路阻抗及线路电流产生的线损电压降为:
ΔU=I×r
其中,r为该线路阻抗为定值,I为该线路电流,ΔU为某段线路的线损电压降,ΔU越大负荷功率越大,反之负荷功率越小;
通过对电网向负荷供电和光伏发电向电网馈电的线路损耗分析,确定最大线损的区间,尤其是当线损增大发生在两种供电方式下的同一区间时,该区间为电网治理装置的安装地点。
在电网向负荷供电条件下,分析由第S或S5%或S10%电网数据采集器到第M电网数据采集器之间每一段线路的负荷用电功率,其中,S或S5%或S10%为M台电网数据采集器中的一台,S或S5%或S10%均小于M。从电网线路的始端到末端,依次将第一电网数据采集器采集的电压U1与第二电网数据采集器采集的电压U2做差值计算,得到差值ΔU1_2,将第二电网数据采集器采集的电压U2与第三电网数据采集器采集的电压U3做差值计算,得到差值ΔU2_3,如此类推,第M-2电网数据采集器采集的电压Um_2值与第M-1电网数据采集器采集的电压Um_1做差值计算得到ΔU(m_2)_(m_1),第M-1电网数据采集器M-1采集的电压Um_1与最末端第M电网数据采集器输出端电压Um做差值计算,得到差值ΔU(m_1)_m
ΔU1_2=U1-U2、ΔU2_3=U2-U3、…、ΔU(m_1)_m=Um_1-Um
同理,在光伏发电向电网馈电条件下,分析由第S或S5%或S10%电网数据采集器到第M电网数据采集器之间每一段线路的光伏发电功率,其中,S或S5%或S10%为M台电网数据采集器中的一台。由电网线路的始端到末端,依次将第二电网数据采集器采集的电压U2与第一电网数据采集器采集的电压U1做差值计算,得到ΔU2_1,第三电网数据采集器采集的电压U3与第二电网数据采集器采集的电压U2做差值计算,得到ΔU3_2,如此类推,第M-1电网数据采集器采集的电压值Um_1与第m-2电网数据采集器采集的电压Um_2做差值计算得到ΔU(m_1)_(m_2),电网线路最末端的第M电网数据采集器采集的电压值Um与第M-1电网数据采集器采集的电压Um_1做差值计算得到ΔUm_(m_1)
ΔU2_1=U2-U1、ΔU3_2=U3-U2、…、ΔUm_(m_1)=Um-Um_1
计算电网在向负荷和光伏发电向电网馈电两种供电方式下,在同一段线路的线损电压降差值的绝对值:
|ΔU1_2-ΔU2_1|、|ΔU2_3-ΔU3_2|、…、|ΔU(m_1)_m-ΔUm_(m_1)|
通过分析差值绝对值的大小,可以反映该段线路负荷用电功率与光伏单元输出功率的匹配度的好与坏,差值绝对值越小,匹配度越好,安装电网治理装置更有利于减少线损。
ΔUmin=Min(|ΔU1_2-ΔU2_1|、|ΔU2_3-ΔU3_2|、…、|ΔU(m_1)_m-ΔUm_(m_1)|)
计算电网向负荷供电和光伏发电向电网馈电两种供电方式下,在同一段线路的线损电压降值的平均值:
Figure GDA0001982986800000111
Figure GDA0001982986800000112
Figure GDA0001982986800000113
Figure GDA0001982986800000114
将同一段线路的线损电压降值的平均值与差值的绝对值除法计算,即:
Figure GDA0001982986800000121
得到在同一段线路中,电网向负荷供电和光伏发电向电网馈电两种供电功率差值小,而且线损电压降平均值大的一段线路,即该在同一段线路的线损电压降值的平均值与差值的绝对值的商值越大,该段线路安装电网治理装置可对两种供电方式下线损进行更有效的治理。
(2)确定需要安装电网治理装置的线段及数量
将同一段线路的线损电压降值的平均值和差值的绝对值的商,分别与线损大小界定值δ比较,大于线损大小界定值δ的该段线路为需要安装电网治理装置的线段,电网治理装置安装在被选中的线段末端位置。如分别筛选出:
Figure GDA0001982986800000122
Figure GDA0001982986800000123
其中,上述2组算式中的(m_2)_(m_1)和(m_1)_m为需要安装电网治理装置的2条线段,线段数量用Un表示,则Un=2。该线段数量Un也是安装电网治理装置的数量。由此确定需要安装电网治理装置的线段及数量。其中,电网治理装置安装在被选中的线段末端位置。如线段(m_2)_(m_1)则将电网治理装置安装在(m_1)的位置。
(3)确定单台电网治理装置的功率及容量
依据最大的年电压超标的功率Pmon_max与安装电网治理装置的数量Un进行除法计算,得到单台电网治理装置的输入输出功率Pd
Figure GDA0001982986800000124
依据该线路的电网治理装置最大配置容量Emax与安装电网治理装置的数量Un进行除法计算,得到单台电网治理装置的容量Ed
Figure GDA0001982986800000125
附图说明
图1为分布式准同步电网测量的系统组成结构;
图2分布式准同步电网测量系统基于光伏满功率输出的电网治理装置配置方法流程图;
具体实施方式
以下结合附图和具体实施方式进一步说明本发明。本发明实施方法具体如下:
如图1所示,应用本发明方法的分布式准同步电网测量系统由显示分析终端和M台电网数据采集器组成,M为整数,M≥1。
所述的M台电网数据采集器分布安装在台变低压侧三相线路每个单相线路关键点处,如光伏发电并点网、负荷较大、电力电子设备较多等处。M台电网数据采集器中,第M台电网数据采集器位于电网线路的末端。
显示分析终端挂接在位于配电网变压器低压侧的输出端,分别读取多功能表电气信息和通过载波、有线或无线网络读取台区内三相线路的电网数据采集器的数据。
所述的电网数据采集器通过电流、电压传感器与被检测点电网连接,采集被测点处的电网电气信息,包括功率、电流、电压等,兼有网络校时、载波、有线或无线网络通讯等功能;
显示分析终端由多功能表、载波集中采集模块、有线无线通讯接口、显示终端及数据分析控制器组成。其中多功能表为变压器低压侧三相电气测量仪表。数据分析控制器读取多功能表的数据和M台电网数据采集器数据,并进行分析。载波集中采集模块有三个通道,分别采集台区内三相线路中每台电网数据采集器数据。显示终端可手动录入存储M台电网数据采集器安装点的地理坐标、光伏安装容量、基本负荷特性和电网每段线路长度及阻抗,实时显示采集的数据、分析结果。
M台电网数据采集器与显示分析终端接入同一个交流电源,间距不超过30cm,电网数据采集器采集电压和电流,与显示分析终端通讯。
显示分析终端依据多功能表采集到的电气数据为标准,对接收到的电网数据采集器采集的电气数据进行误差分析,并存储分析结果,为后续接收到的电网数据采集器的每个数据进行误差修正。
M台电网数据采集器分布安装在台区内三相线路每个单相线路关键点处,如光伏发电并网点、负荷较大、电力电子设备较多等处。同时记录下当前位置的GPS定位坐标、光伏发电安装容量、负荷容量和属性。将M台电网数据采集器设备地址码及排列顺序,手工录入到显示分析终端中。
显示分析终端采用载波通讯方式与所有电网数据采集器通讯。显示分析终端通过控制载波集中采集模块单相输出如A相,发出安装在台区内三相线路上的所有电网数据采集器地址。当显示分析终端收到有应答的电网数据采集器时,可确定该电网数据采集器安装在所测A相线路中。同时显示分析终端依据手工录入排列顺序和有应答的电网数据采集器地址,建立该相线路的排列顺序。另外B、C相线路的电网数据采集器定位方法同上;
显示分析终端在线实时读取电网数据采集器所有数据、误差修正值,并将实时采集数据与历史同时刻数据比对,依据数据分析需要分别求和、求平均、最大值和最小值计算,保存在显示分析终端,在基于分布式准同步电网测量系统基于光伏满功率输出的电网治理装置配置方法中,依据此数据进行评估分析,并提交分析电网治理装置位置、容量配置报告。
如图2所示,基于上述分布式准同步电网测量系统基于光伏满功率输出的本发明电网治理装置配置方法步骤如下:
步骤一,分析电网供电特点
显示分析终端读取到每相线路中电网数据采集器采集的电压如呈递减分布:U1≥U2≥…≥Um,确定为电网向负荷供电,如读取到的每台电网数据采集器采集的电压呈递增分布:U1≤U2≤…≤Um,确定光伏发电向电网馈电。
步骤二,在电网向负荷供电时,计算电网末端的第M台电网数据采集器采集的最低电压数据,并推算得到下调5%、10%不同电压等级下的电压值。再将国标电压下限值Ugb与所有电网数据采集器采集的电压数据比较,确定当前引起电压超标的电网数据采集器S的位置和电压超标下调5%、10%的电网数据采集器S5%、S10%的位置,采集此位置的电压超标对应的负荷用电功率Ps_m、Ps_m5%、Ps_m10%
其中,Ugb为国家电压标准范围220±10%;电网数据采集器S、S5%、S10%分别为M台电网数据采集器中的一台;Us、Us_5%、Us_10%分别为第S、S5%、S10%台电网数据采集器采集的电压;Ps_m、Ps_m5%、Ps_m10%分别为第S、S5%、S10%台电网数据采集器采集的电压超标对应的负荷用电功率。
步骤三,光伏发电向电网馈电时,显示分析终端利用多功能表检测的功率、第M台电网数据采集器采集的电压数据和该线路总的装机额定功率Przm,计算出在总的装机额定功率Przm下的第M台电网数据采集器采集的电压Urm,依据此电压与第M台电网数据采集器采集的电压做差值计算,得到采集的电压差值ΔUrm,再通过国标上限电压Ugb与采集的电压差值ΔUrm做差值计算,得到在总装机额定功率输出时的超标电压值Urs。依据此超标电压值Urs,确定电网末端第S台电网数据采集器的位置,并检索到第S台电网数据采集器到电网末端光伏装机额定功率Pm_s
同时依据此总装机额定功率输出时的超标电压值Urs,以及在总装机额定功率输出时的电网电压下调5%、10%不同电压等级下对应的超标电压值Us_5%、Us_10%,确定第S5%、S10%台电网末端电网数据采集器的位置,并检索到第S5%、S10%台电网数据采集器到电网末端总的光伏装机额定功率Pm5%_s、Pm10%_s
步骤四,计算当前季节最佳电网电压等级和电网治理装置最大配置功率:
通过显示分析终端分别对不同电压等级下,电网为负荷供电与光伏发电向电网馈电两种供电方式下,造成电压超标的功率进行差值绝对值计算,得到造成电压超标的功率差值绝对值λs_m、λs_m5%、λs_m10%,通过造成电压超标的对功率差值绝对值λs_m、λs_m5%、λs_m10%的比较分析,找出一组最小值λmin,分析功率差值绝对值最小的一组λmin的数据,找出在两种供电方式下引起电压超标的最大功率Pmax
其中,λs_m、λs_m5%、λs_m10%分别为当前电压和下调5%、10%电压等级条件下,电网为负荷供电造成电压超标的负荷功率与对应电压等级的光伏发电向电网馈电造成电压超标输出功率的差值的绝对值。λmin为电压超标输出功率的最小差值的绝对值。
步骤五,依据季节考虑负荷同时用电的变化,确定电网治理装置的最大配置容量:
首先建立月份功率增减系数kmon,依据当前计算的电网治理装置最大配置功率Pmax和月份功率增减系数kmon的乘积,分别推算出该相线路在不同月份最大的月电压超标的功率Pmon,并筛选出12月中最大的Pmon作为最大的年电压超标功率Pmon_max及电压超标的电量Et
步骤六,在同一相线路中,找出发生在同一线段中电网向负荷供电和光伏发电向电网馈电下,压降均大的几段线路,作为重点电网治理几段线路,以此确定安装电网治理装置数量Un和位置。将最大的年电压超标的功率Pmon_max和电量Emax,分别与安装电网治理装置数量Un进行除法运算,得到单台电网治理装置配置的功率Pd及容量Ed

Claims (10)

1.一种基于光伏满功率输出的分布式准同步电网测量系统电网治理装置配置方法,所述的分布式准同步电网测量系统由显示分析终端和M台电网数据采集器组成,M为整数,M≥1;M台电网数据采集器中,第M台电网数据采集器位于电网线路的末端;
所述的M台电网数据采集器通过电流、电压传感器与被检测点电网连接,采集被测点处的电网电气信息;所述的显示分析终端挂接在位于配电网变压器低压侧的输出端,读取其多功能表的数据和M台电网数据采集器数据,并进行分析,
其特征在于,所述的配置方法步骤如下;
步骤一、分析电网供电方式特点;
步骤二、计算电网向负荷供电时超标电压对应的负荷用电功率;
步骤三、计算光伏发电向电网馈电时电压超标对应的光伏发电功率;
步骤四、计算当前季节最佳的电网电压等级和电网治理装置最大配置功率;
步骤五、依据季节考虑负荷同时用电的变化,确定电网治理装置的容量;
步骤六、确定安装电网治理装置数量及位置。
2.按照权利要求1所述的电网治理装置配置方法,其特征在于,所述的步骤一中,显示分析终端读取到每相线路中电网数据采集器采集的被测点电压如呈递减分布:U1≥U2≥…≥Um,确定为电网向负荷供电,如读取到的每台电网数据采集器采集的被测点电压呈递增分布:U1≤U2≤…≤Um,确定光伏发电向电网馈电;其中,U1为第一电网数据采集器采集的电压,U2为第二电网数据采集器采集的电压,Um为第M电网数据采集器采集的电压。
3.按照权利要求1所述的电网治理装置配置方法,其特征在于,所述的步骤二计算电网向负荷供电时超标电压对应的负荷用电功率的方法如下:
在电网向负荷供电时,计算电网末端的第M台电网数据采集器采集的最低电压数据,并推算得到下调5%、10%不同电压等级下的电压值;将国标电压下限值Ugb与所有电网数据采集器采集的电压数据比较,确定当前引起电压超标的电网数据采集器S的位置和电压超标下调5%、10%的电网数据采集器S5%、S10%的位置,采集此位置的电压超标对应的负荷用电功率Ps_m、Ps_m5%、Ps_m10%
其中,Ugb为国家电压标准范围220±10%;电网数据采集器S、S5%、S10%分别为M台电网数据采集器中的一台;Us、Us_5%、Us_10%分别为第S、S5%、S10%台电网数据采集器采集电压;Ps_m、Ps_m5%、Ps_m10%分别为第S、S5%、S10%台电网数据采集器电压超标对应的负荷用电功率;
计算电网向负荷供电时超标电压对应的负荷用电功率:
(1)计算在现有最低电压和下调5%、10%不同电压等级下的电网末端的电压值;
显示分析终端分别将第M电网数据采集器采集的最低电压Um下调5%和10%,计算得到:
Um_5%=Um(1-5%)
Um_10%=Um(1-10%)
其中,Um为第M电网数据采集器采集的最低电压,Um_5%为将Um电压下调5%时的电压,Um_10%为将Um电压下调10%时的电压;
(2)确定引起电压超标和电压超标下调5%、10%的电网数据采集器S、S5%、S10%的位置;
将显示分析终端读取到的所有电网数据采集器的电压分别与国标下限电压Ugb比较,当判断第S电网数据采集器采集的电压近似或等于国标下限电压Ugb,即
Figure FDA0002478636130000023
时,显示分析终端分别读取第S电网数据采集器采集到的功率Ps_m,该功率也是引起电压超标的负荷用电功率;其中,S为M台电网数据采集器中的一台;由于电网电压下调5%,电网末端电压Um同步下调到Um_5%后该线路超标电压点同步改变为:
Figure FDA0002478636130000021
当判断到第S5%电网数据采集器采集的电压近似或等于Us_ 5%时,显示分析终端分别读取第S5%电网数据采集器采集到的功率Ps_m5%,该功率也是引起电压超标的负荷用电功率;其中,S5%为M台电网数据采集器中的一台;
由于电网电压下调10%,电网末端电压Um同步下调到Um_10%后该线路超标电压点同步改变为:
Figure FDA0002478636130000022
当判断到第S10%电网数据采集器采集的电压近似或等于Us_ 10%时,显示分析终端分别读取第S10%电网数据采集器采集到的功率Ps_m10%,该功率也是引起电压超标的负荷用电功率;其中,S10%为M台电网数据采集器中的一台;
其中,Ugb为国家电压标准范围220±10%;电网数据采集器S、S5%、S10%分别为M台电网数据采集器中的一台;Us、Us_5%、Us_10%分别为第S、S5%、S10%台电网数据采集器采集的被测点电压;Ps_m、Ps_m5%、Ps_m10%分别为第S、S5%、S10%台电网数据采集器采集的被测点的功率。
4.按照权利要求1所述的电网治理装置配置方法,其特征在于,所述的步骤三计算光伏发电向电网馈电时电压超标对应的光伏发电功率的方法如下;
光伏发电向电网馈电时,显示分析终端利用多功能表检测的功率、第M台电网数据采集器采集的电压数据和该线路总的装机额定功率Przm,计算出在总的装机额定功率Przm下的第M台电网数据采集器所在被测点的电压Urm,依据在总的装机额定功率Przm下的第M台电网数据采集器所在被测点的电压Urm与第M台电网数据采集器采集的被测点的电压做差值计算,得到电压差值ΔUrm,再通过国标上限电压Ugb与电压差值ΔUrm做差值计算,得到在总装机额定功率输出时的超标电压值Urs;依据此超标电压值Urs,确定第S台电网数据采集器的位置,并在光伏发电容量数据人工录入中,检索到对应第S台电网数据采集器到电网末端光伏装机额定功率Pm_s
同时依据此总装机额定功率输出时的超标电压值Urs,以及在总装机额定功率输出时的电网电压下调5%、10%不同电压等级下对应的超标电压值Us_5%、Us_10%,确定第S5%、S10%台电网数据采集器的位置,并检索到从第S5%、S10%台电网数据采集器到电网末端的总的光伏装机额定功率Pm5%_s、Pm10%_s
计算电压超标对应的光伏额定发电功率,方法如下:
当读取到的电网数据采集器采集的被测点电压呈递增U1≥U2≥…≥Um分布,则确定是由光伏发电向电网馈电;
(1)计算总装机额定功率及在总装机额定功率下的第M台电网数据采集器所在被测点的电压
显示分析终端将该线路上的所有光伏装机额定功率PV求和,得到该线路总的装机额定功率Przm
Figure FDA0002478636130000031
其中,i为1~M台电网数据采集器;
显示分析终端在负荷最小时刻读取第M台电网数据采集器采集的被测点电压Um,在不考虑线损、线路感抗和负荷的条件下,计算出在总装机额定功率Przm下的第M台电网数据采集器所在被测点的电压Urm
Figure FDA0002478636130000041
Figure FDA0002478636130000042
其中,r为该线路阻抗;Pz为当前多功能表测得的该线路总输出功率;Przm为该线路的总光伏装机额定功率;Um为当前测得该线路末端第M电网数据采集器的采集电压;Urm为计算得到的该线路以光伏额定功率输出时,在线路末端产生的电压值;
(2)计算电网电压下调5%、10%时,在该线路以额定光伏输出功率时电网末端不同电压等级下的电压值;
显示分析终端分别将在该线路以额定光伏输出功率输出时第M电网数据采集器的电压Urm下调5%和10%,计算得到:
Um_5%=Urm(1-5%)和Um_10%=Urm(1-10%)
其中,Um_5%为将Urm电压下调5%时的电网电压,Um_10%为将Urm电压下调10%时的电网电压;
(3)确定在该线路以额定光伏输出功率输出时引起电压超标和电压超标下调5%、10%的电网数据采集器S、S5%、S10%的位置;
将以总装机额定功率输出时,计算得到的第M电网数据采集器的线路末端电压Urm与第M电网数据采集器实际采集到的电压Um做差值计算,得到ΔUrm
ΔUrm=Urm-Um
通过国标上限电压Ugb与ΔUrm做差值计算,得到在以总装机额定功率输出时的超标电压值Urs
Urs=Ugb-ΔUrm
将显示分析终端读到的所有电网数据采集器的电压值,分别与超标电压值Urs比较,当判断到第s电网数据采集器s采集的电压,近似或等于超标电压值Urs时,显示分析终端检索从第S电网数据采集器到电网末端光伏装机额定功率值,并计算出该段线路光伏装机额定功率Pm_s
Figure FDA0002478636130000051
该功率也是引起电压超标的光伏发电功率;其中,S为M台电网数据采集器中的一台,S<M;
由于电网电压下调5%,电网末端电压Urm同步下调到Um_5%后该线路超标电压点同步改变为:
Figure FDA0002478636130000052
显示分析终端判断第S5%电网数据采集器采集的电压,近似或等于Us_5%时,显示分析终端检索从第S5%电网数据采集器到电网末端的光伏装机额定功率值,并计算出该段线路装机额定光伏功率:
Figure FDA0002478636130000053
该段线路装机额定光伏功率也是引起电压超标的光伏发电功率;其中,S5%为M台电网数据采集器中的一台,S5%<M;
由于电网电压下调10%,电网末端电压Urm同步下调到Um_10%后该线路超标电压点同步改变为:
Figure FDA0002478636130000054
显示分析终端判断第S10%电网数据采集器S10%采集的电压,近似或等于Us_10%时,显示分析终端检索从第S10%电网数据采集器到电网末端的装机光伏额定功率,并计算出该段线路装机额定光伏功率Pm10%_s
Figure FDA0002478636130000055
该段线路装机额定光伏功率也是引起电压超标的光伏发电功率;其中,S10%为M台电网数据采集器中的一台,S10%<M。
5.按照权利要求1所述的电网治理装置配置方法,其特征在于,所述的步骤四计算当前季节最佳电网电压等级和电网治理装置最大配置功率方法如下:
通过显示分析终端分别对不同电压等级下,电网为负荷供电与光伏发电向电网馈电两种供电方式下,造成电压超标的功率进行差值绝对值计算,得到造成电压超标的功率差值绝对值λs_m、λs_m5%、λs_m10%,通过造成电压超标的对功率差值绝对值λs_m、λs_m5%、λs_m10%的比较分析,找出一组最小值λmin,分析功率差值绝对值最小的一组λmin的数据,找出在两种供电方式下引起电压超标的最大功率Pmax
其中,λs_m、λs_m5%、λs_m10%分别为当前电压和下调5%、10%电压等级条件下,电网为负荷供电造成电压超标的负荷功率与对应电压等级的光伏发电向电网馈电造成电压超标输出功率的差值的绝对值;λmin为电压超标输出功率的最小差值的绝对值。
6.按照权利要求5所述的电网治理装置配置方法,其特征在于,所述的计算当前季节最佳电网电压等级和电网治理装置最大配置功率的具体步骤为:
(1)计算最佳电网电压等级
显示分析终端计算不同电压等级在电网为负荷供电与光伏发电向电网馈电时造成电压超标功率差值的绝对值:
|Ps_m-Pm_s|=λs_m
|Ps_m5%-Pm5%_s|=λs_m5%
|Ps_m10%-Pm10%_s|=λs_m10%
其中,λs_m、λs_m5%、λs_m10%分别为当前电压和下调5%、10%电压等级条件下,电网为负荷供电造成电压超标的负荷功率,与对应电压等级的光伏发电向电网馈电造成电压超标输出功率的差值;
通过λs_m、λs_m5%、λs_m10%之间的比较分析找到差值绝对值最小的一组λmin
λmin=Min(λs_m、λs_m5%、λs_m10%)
λmin为电压超标功率的最小差值,λmin值反映在该电压等级下,电网为负荷供电造成电压超标的负荷功率与光伏发电向电网馈电造成电压超标输出功率相差最小;
(2)计算、分析引起电压超标的最大功率Pmax
通过对电压超标输出功率的最小差值λmin对应一组的数据分析,得到在两种供电方式下引起电压超标的最大功率Pmax,如:λmin=λs_m5%,则通过算式λs_m5%=|Ps_m5%-Pm5%_s|
分析出引起电压超标的最大功率Pmax
Pmax=Max(Ps_m5%、Pm5%_s)
该最大功率Pmax确定为当前季节电网治理装置所需配置的最大功率,对应的电压等级为电网将要调整的输出电压等级。
7.按照权利要求1所述的电网治理装置配置方法,其特征在于,所述的步骤五中,首先建立月份功率增减系数kmon,依据当前计算的电网治理装置最大配置功率Pmax和月份功率增减系数kmon的乘积,分别推算出三相线路中的某一相在不同月份最大的月电压超标功率Pmon,并筛选出12个月中最大的Pmon作为最大的年电压超标功率Pmon_max
8.按照权利要求7所述的电网治理装置配置方法,其特征在于,依据季节考虑负荷同时率的变化,确定电网治理装置的容量的具体步骤为:
(1)计算电网治理装置所需最大配置功率Pmon_max
由于季节不同,用电负荷性质会发生改变,因此建立月份功率增减系数kmon,其中,下标mon表示1~12月;
依据当前月电网治理装置最大置配功率Pmax和月份功率增减系数kmon的乘积,计算得到该相线路在不同月最大的月电压超标的功率Pmon,即:
Pmon=kmonPmax
通过计算出的1~12个月最大的月电压超标的功率Pmon,筛选出其中最大的Pmon作为最大的年电压超标的功率Pmon_max
Pmon_max=Max(P1、P2、…、P12)
其中,P1、P2、…、P12分别为每个月的最大的月电压超标功率;
由此该Pmon_max功率确定为该线路电网治理装置的最大配置功率;
(2)计算电压超标时的电量Et
显示分析终端检索存储数据中在电网供电时的历史电压超标最长持续时间t,并将该持续时间t与最大的年电压超标的功率Pmon_max做乘积计算,得到引起电压超标时的最大电量Emax
Emax=Pmon_max×t
该容量为该线路的电网治理装置的最大配置容量Emax
9.按照权利要求1所述的电网治理装置配置方法,其特征在于,所述的步骤六中,在同一相线路中,找出发生在同一线段中电网向负荷供电和光伏发电向电网馈电下,压降均大的几段线路,作为重点电网治理几段线路,以此确定安装电网治理装置数量Un及其位置;将最大的年超标电压的功率Pmon_max和电量Emax,分别与安装电网治理装置数量Un进行除法运算,得到单台电网治理装置配置的功率Pd及容量Ed
10.按照权利要求9所述的电网治理装置配置方法,其特征在于:确定安装电网治理装置数量及其位置的具体步骤如下:
(1)分析在两种供电模式下同一线段线损最大的线段;
由于线路阻抗及线路电流产生的线损电压降为:
ΔU=I×r
其中,r为该线路阻抗为定值,I为该线路电流,ΔU为某段线路的线损电压降,ΔU越大负荷功率越大,反之负荷功率越小;
通过对电网向负荷供电和光伏发电向电网馈电的线路损耗分析,确定最大线损的区间,尤其是当线损增大发生在两种供电方式下的同一区间时,该区间为电网治理装置的安装地点;
在电网向负荷供电条件下,分析由第S或S5%或S10%电网数据采集器到第M电网数据采集器之间每一段线路的负荷用电功率,其中,S或S5%或S10%为M台电网数据采集器中的一台,S或S5%或S10%均小于M;从电网线路的始端到末端,依次将第一电网数据采集器采集的电压U1与第二电网数据采集器采集的电压U2做差值计算,得到差值ΔU1_2,将第二电网数据采集器采集的电压U2与第三电网数据采集器采集的电压U3做差值计算,得到差值ΔU2_3,如此类推,第M-2电网数据采集器采集的电压Um_2值与第M-1电网数据采集器采集的电压Um_1做差值计算得到ΔU(m_2)_(m_1),第M-1电网数据采集器M-1采集的电压Um_1与最末端第M电网数据采集器输出端电压Um做差值计算,得到差值ΔU(m_1)_m
ΔU1_2=U1-U2、ΔU2_3=U2-U3、…、ΔU(m_1)_m=Um_1-Um
同理,在光伏发电向电网馈电条件下,分析由第S或S5%或S10%电网数据采集器到第M电网数据采集器之间每一段线路的光伏发电功率,其中,S或S5%或S10%为M台电网数据采集器中的一台;由电网线路的始端到末端,依次将第二电网数据采集器采集的电压U2与第一电网数据采集器采集的电压U1做差值计算,得到ΔU2_1,第三电网数据采集器采集的电压U3与第二电网数据采集器采集的电压U2做差值计算,得到ΔU3_2,如此类推,第M-1电网数据采集器采集的电压值Um_1与第m-2电网数据采集器采集的电压Um_2做差值计算得到ΔU(m_1)_(m_2),电网线路最末端的第M电网数据采集器采集的电压值Um与第M-1电网数据采集器采集的电压Um_1做差值计算得到ΔUm_(m_1)
ΔU2_1=U2-U1、ΔU3_2=U3-U2、…、ΔUm_(m_1)=Um-Um_1
计算电网在向负荷和光伏发电向电网馈电两种供电方式下,在同一段线路的线损电压降差值的绝对值:
|ΔU1_2-ΔU2_1|、|ΔU2_3-ΔU3_2|、…、|ΔU(m_1)_m-ΔUm_(m_1)|
通过分析差值绝对值的大小,反映该段线路负荷用电功率与光伏单元输出功率的匹配度的好与坏,差值绝对值越小,匹配度越好,安装电网治理装置更有利于减少线损;
ΔUmin=Min(|ΔU1_2-ΔU2_1|、|ΔU2_3-ΔU3_2|、…、|ΔU(m_1)_m-ΔUm_(m_1)|)
计算电网向负荷供电和光伏发电向电网馈电两种供电方式下,在同一段线路的线损电压降值的平均值:
Figure FDA0002478636130000091
将同一段线路的线损电压降值的平均值与差值的绝对值除法计算,即:
Figure FDA0002478636130000092
得到在同一段线路中,电网向负荷供电和光伏发电向电网馈电两种供电功率差值小,而且线损电压降平均值大的一段线路,即该在同一段线路的线损电压降值的平均值与差值的绝对值的商值越大,该段线路安装电网治理装置可对两种供电方式下线损进行更有效的治理;
(2)确定需要安装电网治理装置的线段及数量
将同一段线路的线损电压降值的平均值和差值的绝对值的商,分别与线损大小界定值δ比较,大于线损大小界定值δ的该段线路为需要安装电网治理装置的线段,电网治理装置安装在被选中的线段末端位置;
(3)确定单台电网治理装置的功率及容量
依据最大的年电压超标的功率Pmon_max与安装电网治理装置的数量Un进行除法计算,得到单台电网治理装置的输入输出功率Pd
Figure FDA0002478636130000093
依据该线路的电网治理装置最大配置容量Emax与安装电网治理装置的数量Un进行除法计算,得到单台电网治理装置的容量Ed
Figure FDA0002478636130000094
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