CN112039119B - 一种含光伏接入的配电网电压控制方法及系统 - Google Patents

一种含光伏接入的配电网电压控制方法及系统 Download PDF

Info

Publication number
CN112039119B
CN112039119B CN202010910843.0A CN202010910843A CN112039119B CN 112039119 B CN112039119 B CN 112039119B CN 202010910843 A CN202010910843 A CN 202010910843A CN 112039119 B CN112039119 B CN 112039119B
Authority
CN
China
Prior art keywords
grid
photovoltaic unit
connected node
active
voltage
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
Application number
CN202010910843.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN112039119A (zh
Inventor
李亚琼
谈萌
温颖
刘颖英
王同勋
王毅
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.)
State Grid Corp of China SGCC
Global Energy Interconnection Research Institute
Electric Power Research Institute of State Grid Henan Electric Power Co Ltd
Original Assignee
State Grid Corp of China SGCC
Global Energy Interconnection Research Institute
Electric Power Research Institute of State Grid Henan 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 State Grid Corp of China SGCC, Global Energy Interconnection Research Institute, Electric Power Research Institute of State Grid Henan Electric Power Co Ltd filed Critical State Grid Corp of China SGCC
Priority to CN202010910843.0A priority Critical patent/CN112039119B/zh
Publication of CN112039119A publication Critical patent/CN112039119A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN112039119B publication Critical patent/CN112039119B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

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
    • H02J3/38Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
    • H02J3/381Dispersed generators
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J13/00Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network
    • H02J13/00001Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network characterised by the display of information or by user interaction, e.g. supervisory control and data acquisition systems [SCADA] or graphical user interfaces [GUI]
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J13/00Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network
    • H02J13/00006Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network characterised by information or instructions transport means between the monitoring, controlling or managing units and monitored, controlled or operated power network element or electrical equipment
    • H02J13/00016Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network characterised by information or instructions transport means between the monitoring, controlling or managing units and monitored, controlled or operated power network element or electrical equipment using a wired telecommunication network or a data transmission bus
    • 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
    • H02J3/04Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks for connecting networks of the same frequency but supplied from different sources
    • H02J3/06Controlling transfer of power between connected networks; Controlling sharing of load between connected networks
    • 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
    • H02J3/14Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks for adjusting voltage in ac networks by changing a characteristic of the network load by switching loads on to, or off from, network, e.g. progressively balanced loading
    • H02J3/144Demand-response operation of the power transmission or distribution network
    • 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
    • H02J3/16Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks for adjusting voltage in ac networks by changing a characteristic of the network load by adjustment of reactive power
    • 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
    • H02J3/38Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
    • H02J3/46Controlling of the sharing of output between the generators, converters, or transformers
    • H02J3/466Scheduling the operation of the generators, e.g. connecting or disconnecting generators to meet a given demand
    • 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
    • H02J3/38Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
    • H02J3/46Controlling of the sharing of output between the generators, converters, or transformers
    • H02J3/50Controlling the sharing of the out-of-phase component
    • 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
    • H02J2203/10Power transmission or distribution systems management focussing at grid-level, e.g. load flow analysis, node profile computation, meshed network optimisation, active network management or spinning reserve management
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J2300/00Systems for supplying or distributing electric power characterised by decentralized, dispersed, or local generation
    • H02J2300/20The dispersed energy generation being of renewable origin
    • H02J2300/22The renewable source being solar energy
    • H02J2300/24The renewable source being solar energy of photovoltaic origin
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J2300/00Systems for supplying or distributing electric power characterised by decentralized, dispersed, or local generation
    • H02J2300/40Systems for supplying or distributing electric power characterised by decentralized, dispersed, or local generation wherein a plurality of decentralised, dispersed or local energy generation technologies are operated simultaneously
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B70/00Technologies for an efficient end-user side electric power management and consumption
    • Y02B70/30Systems integrating technologies related to power network operation and communication or information technologies for improving the carbon footprint of the management of residential or tertiary loads, i.e. smart grids as climate change mitigation technology in the buildings sector, including also the last stages of power distribution and the control, monitoring or operating management systems at local level
    • Y02B70/3225Demand response systems, e.g. load shedding, peak shaving
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy
    • Y02E10/56Power conversion systems, e.g. maximum power point trackers
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E40/00Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
    • Y02E40/30Reactive power compensation
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E40/00Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
    • Y02E40/70Smart grids as climate change mitigation technology in the energy generation sector
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • YGENERAL 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
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S10/00Systems supporting electrical power generation, transmission or distribution
    • Y04S10/12Monitoring or controlling equipment for energy generation units, e.g. distributed energy generation [DER] or load-side generation
    • Y04S10/123Monitoring or controlling equipment for energy generation units, e.g. distributed energy generation [DER] or load-side generation the energy generation units being or involving renewable energy sources
    • YGENERAL 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
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S20/00Management or operation of end-user stationary applications or the last stages of power distribution; Controlling, monitoring or operating thereof
    • Y04S20/20End-user application control systems
    • Y04S20/222Demand response systems, e.g. load shedding, peak shaving
    • YGENERAL 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
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S40/00Systems for electrical power generation, transmission, distribution or end-user application management characterised by the use of communication or information technologies, or communication or information technology specific aspects supporting them
    • Y04S40/12Systems for electrical power generation, transmission, distribution or end-user application management characterised by the use of communication or information technologies, or communication or information technology specific aspects supporting them characterised by data transport means between the monitoring, controlling or managing units and monitored, controlled or operated electrical equipment
    • Y04S40/124Systems for electrical power generation, transmission, distribution or end-user application management characterised by the use of communication or information technologies, or communication or information technology specific aspects supporting them characterised by data transport means between the monitoring, controlling or managing units and monitored, controlled or operated electrical equipment using wired telecommunication networks or data transmission busses

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Abstract

本发明公开了一种含光伏接入的配电网电压控制方法及系统,方法包括:基于获取的配电网的电气参数,通过集中控制或第一就地控制方式得到各光伏机组有功‑无功曲线;根据集中控制得到的有功‑无功曲线对各光伏机组第二就地控制,或根据第一就地控制得到的有功‑无功曲线对各光伏机组进行第一就地控制,通过控制各光伏机组输出的无功功率,控制各并网节点的电压。本发明针对多个光伏机组接入配电网时,利用集中‑就地协调控制方法控制并网节点电压;在集中控制阶段,结合约束条件对控制参数进行优化,合理分配各光伏机组无功功率吸收量,提高配电网光伏机组接纳能力;第二就地控制阶段,利用光伏机组自身无功吸收能力抑制电压偏高现象。

Description

一种含光伏接入的配电网电压控制方法及系统
技术领域
本发明涉及电力控制技术领域,具体涉及一种含光伏接入的配电网电压控制方法及系统。
背景技术
近年来,已有工程实例和研究现状表明,高比例光伏接入低压配电网将带来一系列的电能质量问题,其中主要包括并网逆变器带来的谐波畸变、太阳能及光伏输出功率的随机波动性导致的节点电压波动、逆潮流造成的电压偏高等。现有电压偏高抑制方法主要有光伏机组的并网逆变器改进控制和电网侧调节两方面,其中电网侧调节主要有安装分布式储能装置进行有功无功功率调节,以及变压器分接头动作等,该方法存在灵活性差,需要安装新的设备经济性较差等问题。基于光伏机组并网逆变器的控制方法,包括中央无功控制、分布式无功控制和就地无功控制,由于就地无功控制不需要通信,无功功率输出仅取决于本地测量数据,因此就地无功控制方法比其他方法更实用。实现就地无功控制的主要方法有两种,即Q(U)下垂控制(无功功率输出是节点电压的函数)和Q(P)下垂控制方法(无功功率是光伏输出有功功率的函数),它们都通过预设的下垂曲线确定无功功率输出。采用Q(U)控制方法时,系统中光伏并网点电压与其输出无功功率存在相互影响,因而如果下垂曲线的参数不合适,可能会出现电压和无功功率振荡的问题,而采用Q(P)方法时,由于光伏输出有功和无功功率可以解耦控制,故不涉及此问题,在解决电压偏高问题中具有实用价值。
传统Q(P)下垂控制方法曲线如图1所示,其中光伏机组输出的有功功率Ppv为自变量,无功功率Qpv为因变量,控制关系的表达式为:
Figure GDA0003406888840000011
其中Pthresold为有功阈值,一般为光伏机组额定有功功率Prated的0.5倍,一旦光伏有功输出超过该值,下垂控制被触发,光伏机组将按照预设的斜率m吸收无功功率,m可由光伏机组的逆变器容量和有功功率计算得到。
Figure GDA0003406888840000021
但在本地负荷过大的情况下,光伏机组输出额定有功功率,在传统Q(P)下垂控制下可能造成无功功率的过度吸收,导致系统损耗增加。
发明内容
因此,本发明要解决的技术问题在于克服现有技术中的利用传统Q(P)下垂控制方法控制含光伏接入的配电网的电压时,在本地负荷过大的情况下,光伏机组会过度吸收无功功率的缺陷,从而提供一种含光伏接入的配电网电压控制方法及系统。
为达到上述目的,本发明提供如下技术方案:
第一方面,本发明实施例提供一种含光伏接入的配电网电压控制方法,其特征在于,包括:获取并网节点配电网的电气参数;基于配电网的电气参数,通过集中控制或第一就地控制的方式得到各光伏机组的有功-无功曲线;根据集中控制得到的有功-无功曲线对各光伏机组第二就地控制,或根据第一就地控制得到的有功-无功曲线对各光伏机组进行第一就地控制,通过控制各光伏机组输出的无功功率,控制各并网节点的电压。
在一实施例中,当多个光伏机组接入配电网时,根据集中控制得到的有功-无功曲线对各光伏机组第二就地控制,通过控制各光伏机组输出的无功功率,控制各并网节点的电压,其过程包括:基于配电网的电气参数,结合各光伏机组对应的第一预设有功功率差值及预设集中控制约束条件,对各光伏机组进行集中控制,得到各光伏机组的有功-无功曲线;在预设就地控制时间内,各光伏机组根据并网节点有功-无功曲线持续进行第二就地控制,通过控制各光伏机组输出的无功功率,控制各并网节点的电压;在预设就地控制时间之后,判断集中控制及第二就地控制的持续时间之和是否达到预设控制时间,若未达到,则返回“基于配电网的电气参数,结合各光伏机组对应的第一预设有功功率差值及预设集中控制约束条件,对各光伏机组进行集中控制,得到各光伏机组的有功-无功曲线”的步骤,直到集中控制与各光伏机组的就地控制的持续时间之和达到预设控制时间为止。
在一实施例中,对各光伏机组进行集中控制时,需计算初始时刻各光伏机组最优无功出力,其过程包括:根据获取的初始时刻各并网节点的负荷发出的有功功率及无功功率,进行潮流计算,得到初始时刻的各并网节点的并网节点电压-注入并网节点功率关系式,并对其进行线性化,得到初始时刻的各并网节点的第一并网节点电压表达式;将初始时刻各光伏机组发出的有功功率作为对应的第一预设有功功率差值,根据初始时刻的各并网节点的并网节点电压-注入并网节点功率关系式、初始时刻的各并网节点的第一并网节点电压表达式、初始时刻的各光伏机组发出的有功功率、负荷发出的有功功率及无功功率,并结合预设集中控制约束条件,得到初始时刻各光伏机组最优无功出力。
在一实施例中,并网节点基于配电网的电气参数,结合各光伏机组对应的第一预设有功功率差值及预设集中控制约束条件,对各光伏机组进行集中控制,得到各光伏机组的有功-无功曲线的过程,包括:根据获取的并网节点配电网参数,利用极坐标形式的牛顿潮流计算方法,构建上一时刻的各并网节点的基于灵敏度矩阵的电压变化量-注入并网节点功率变化量关系式,根据上一时刻的各并网节点电压及上一时刻的各并网节点的基于上一时刻的灵敏度矩阵的电压变化量-注入并网节点功率变化量关系式,得到当前时刻的各并网节点的基于灵敏度矩阵的第二并网节点电压表达式,并网节点上一时刻的灵敏度矩阵由上一时刻各光伏机组输出的有功功率及无功功率分别对并网节点电压的幅值及相位求偏导得到;根据上一时刻的各光伏机组输出的有功功率以及对应的第一预设有功功率差值,得到当前时刻的各光伏机组输出的有功功率;根据上一时刻的各并网节点的基于灵敏度矩阵的电压变化量-注入并网节点功率变化量关系式、各并网节点上一时刻的灵敏度矩阵、上一时刻的各光伏机组最优无功出力、上一时刻各并网节点的并网节点电压、当前时刻的各并网节点的基于灵敏度矩阵的第二并网节点电压表达式、以及当前时刻的各光伏机组输出的有功功率,以各光伏机组输出的无功功率之和最小为优化目标,以各光伏机组的容量不超过预设容量、各并网节点电压在预设并网节点电压范围、各光伏机组输出的有功功率与无功功率成线性关系为约束条件,得到当前时刻的各光伏机组最优无功出力;返回“根据上一时刻的各光伏机组输出的有功功率以及对应的第一预设有功功率差值,得到当前时刻的各光伏机组输出的有功功率”的步骤,直到各光伏机组的当前时刻的输出的有功功率超过预设有功功率阈值为止;根据各光伏机组每个时刻的输出的有功功率以及最优无功功率,得到各光伏机组的有功-无功曲线。
在一实施例中,当至少一个光伏机组接入配电网时,根据第一就地控制得到的有功-无功曲线对各光伏机组进行第一就地控制,通过控制各光伏机组输出的无功功率,控制各并网节点的电压,其过程包括:根据获取的配电网结构、并网节点所连接输电线路的电阻和电抗,得到光伏机组的并网节点电压与光伏输出有功功率及无功功率关系式,并对其进行线性化,得到光伏机组的第一并网节点电压表达式;根据光伏机组的第一并网节点电压表达式,利用插值法,得到光伏机组的有功-无功曲线;光伏机组根据并网节点有功-无功曲线以及当前时刻输出的有功功率,通过控制最优无功出力,控制并网节点电压。
在一实施例中,在计算初始时刻光伏机组最优无功出力时,并网节点根据光伏机组的第一并网节点电压表达式,利用插值法,得到光伏机组的有功-无功曲线的过程,包括:假设初始时刻注入并网节点的有功功率及无功功率均为零,根据获取的初始时刻的电网电压、负荷输出的有功功率及无功功率、光伏机组的并网节点电压与光伏输出有功功率及无功功率关系式,得到初始时刻的并网节点电压、并网节点电压分别对注入并网节点的有功功率及无功功率的偏导值。
在一实施例中,并网节点根据光伏机组的第一并网节点电压表达式,利用插值法,得到光伏机组的有功-无功曲线的过程,包括:根据上一时刻的光伏机组输出的有功功率及负荷发出的有功功率,得到上一时刻的注入并网节点的有功功率,并根据注入并网节点的有功功率及对应的第二预设有功功率差值,得到当前时刻注入并网节点的有功功率;根据当前时刻注入并网节点的有功功率及负荷发出的有功功率,判断当前时刻光伏机组输出的有功功率是否超出对应的预设容量阈值,当未超过时,则假设当前时刻该光伏机组输出的无功功率为零;根据光伏机组的第一并网点电压表达式、及上一时刻并网节点电压及其对注入并网节点的有功功率偏导数,计算当前时刻并网节点电压;判断当前时刻并网点电压是否超过预设电压阈值,当其未超过时,则设定该光伏机组应发出的无功功率为零,否则利用光伏机组的并网节点电压与光伏输出有功功率及无功功率关系式、当前时刻的并网节点电压、电网电压、负荷发出的无功功率及有功功率、输电线路电阻及电抗、当前时刻光伏机组输出的有功功率计算当前时刻光伏机组应发出的无功功率;返回“根据上一时刻的光伏机组输出的有功功率及负荷发出的有功功率,得到上一时刻的注入并网节点的有功功率,并根据注入并网节点的有功功率及对应的第二预设有功功率差值,得到当前时刻注入并网节点的有功功率”的步骤,直到当前时刻该光伏机组输出的有功功率超出对应的预设容量阈值为止;根据光伏机组在每个时刻的输出的有功功率及应发出的无功功率,得到光伏机组的有功-无功曲线。
第二方面,本发明实施例提供一种含光伏接入的配电网电压控制系统,包括:参数获取模块,用于获取并网节点配电网的电气参数;构造曲线模块,用于基于配电网的电气参数,通过集中控制或第一就地控制的方式得到各光伏机组的有功-无功曲线;电压控制模块,用于根据集中控制得到的有功-无功曲线对各光伏机组第二就地控制,或根据第一就地控制得到的有功-无功曲线对各光伏机组进行第一就地控制,通过控制各光伏机组输出的无功功率,控制各并网节点的电压。
第三方面,本发明实施例提供一种计算机设备,包括:至少一个处理器,以及与至少一个处理器通信连接的存储器,其中,存储器存储有可被至少一个处理器执行的指令,指令被至少一个处理器执行,以使至少一个处理器执行本发明实施例第一方面的含光伏接入的配电网电压控制方法。
第四方面,本发明实施例提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质存储有计算机指令,计算机指令用于使计算机执行本发明实施例第一方面的含光伏接入的配电网电压控制方法。
本发明技术方案,具有如下优点:
1.本发明提供的含光伏接入的配电网电压控制方法及系统,针对多个光伏机组接入配电网时,利用集中-就地协调控制方法控制并网节点电压;在集中控制阶段,结合约束条件,对控制参数进行优化,合理分配各光伏机组无功功率吸收量,提高配电网光伏机组接纳能力;第二就地控制阶段,利用光伏机组自身无功吸收能力,兼具灵活性和经济性,对于配电网电能质量问题治理、提高电网接纳新能源的能力意义重大。
2.本发明提供的含光伏接入的配电网电压控制方法及系统,针对至少一个光伏机组接入配电网时,通过第二就地控制方法,得到各光伏机组的有功-无功曲线,且各光伏机组根据各自的曲线控制无功出力,从而抑制电压偏高现象。
3.本发明提供的含光伏接入的配电网电压控制方法及系统,基于光伏机组的集中-就地协同控制的电压偏高抑制方法,基于该方法能够有效抑制高比例分布式光伏接入低压配电网引起的电压偏高问题,不需要削减光伏机组的出力或是投入额外的治理设备,并且通过使各光伏用户的无功吸收量与其净注入功率呈正比关系,确保了各光伏用户之间的公平性。
附图说明
为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的传统光伏并网逆变器Q(P)下垂控制方法曲线;
图2为本发明实施例提供的电压控制方法的一个具体示例的流程图;
图3为本发明实施例提供的简化光伏系统结构图;
图4为本发明实施例提供的第二就地控制方法的一个具体示例的流程图;
图5为本发明实施例提供的第二就地控制方法中得到有功-无功曲线的一个具体示例的流程图;
图6为本发明实施例提供的第一就地控制方法中得到有功-无功曲线的另一个具体示例的流程图;
图7为本发明实施例提供的以第二预设有功功率差值ΔPt为5KW举例,由第二就地控制方法中得到的有功-无功曲线;
图8为本发明实施例提供的集中-就地协调控制的一个具体示例的流程图;
图9为本发明实施例提供的集中-就地协调控制的一个具体示例的示意图;
图10为本发明实施例提供的集中-就地协调控制,计算初始时刻各光伏机组最优无功出力的一个具体示例的流程图;
图11为本发明实施例提供的集中控制中得到有功-无功曲线的一个具体示例的流程图;
图12为本发明实施例提供的22节点系统;
图13为本发明实施例提供的光伏日发电量曲线;
图14为本发明实施例提供的负荷日需求曲线;
图15为本发明实施例提供的传统控制方法下的系统节点电压曲线;
图16为本发明实施例提供的基于集中-就地协调下的系统节点电压曲线;
图17为本发明实施例提供的控制系统的一个具体示例的示意图;
图18为本发明实施例提供的计算机设备一个具体示例的组成图。
具体实施方式
下面将结合附图对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
此外,下面所描述的本发明不同实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互结合。
实施例1
本发明实施例提供一种含光伏接入的配电网电压控制方法,应用于需要抑制由于高比例光伏系统接入配电网而引起并网节点偏高的现象,如图2所示,包括:
步骤S11:获取并网节点配电网的电气参数。
步骤S12:基于配电网的电气参数,通过集中控制或第一就地控制的方式得到各光伏机组的有功-无功曲线。
步骤S13:根据集中控制得到的有功-无功曲线对各光伏机组第二就地控制,或根据第一就地控制得到的有功-无功曲线对各光伏机组进行第一就地控制,通过控制各光伏机组输出的无功功率,控制各并网节点的电压。
如图3所示,当光伏机组接入配电网时,可以确定并网节点电压与光伏机组功率输出的关系,电网电压VS和光伏机组并网节点电压VPCC的关系为:
Figure GDA0003406888840000071
式(3)中,Ppv和Qpv分别为光伏机组发出的有功和无功功率,Pload和Qload分别为负荷发出的有功和无功功率,R和X分别为输电线路的电阻和电抗。
只关注式(3)并网节点电压VPCC的幅值,则式(1)可以表示为:
VPCC 4-[VS 2+2(PR+QX)]VPCC 2+(P2+Q2)(R2+X2)=0 (4)
式(4)中,P=Ppv-Pload,Q=Qpv-Qload分别为注入并网节点的有功和无功功率。
由式(4)求得并网节点电压幅值VPCC的表达式为:
Figure GDA0003406888840000072
由式(5)可见,假设光伏并网系统负荷不变,并网节点电压幅值将随光伏机组发电量的增大而增大,为保证电压不超过稳态电压上限,可控制光伏机组并网逆变器吸收无功功率来抑制电压偏高问题。
本发明实施例通过控制各光伏机组的最优无功出力(或应吸收的无功功率)来抑制电压偏高问题,利用两种方法得到各光伏机组的有功-无功曲线,其中当多个光伏机组接入配电网时,可以利用将集中-就地协同控制(集中控制结合第二就地控制)对各光伏机组输出的无功功率进行控制,从而控制各并网节点的电压,在集中控制中,需要对配电网及其连接的全部的光伏机组进行潮流计算,设定每个时刻各光伏机组输出的有功功率的变化量一定,并结合一系列的约束条件,从而得到每个时刻各光伏机组的最优无功出力,根据每个时刻的各光伏机组输出的有功功率及最优无功出力,得到有功-无功曲线,各光伏机组根据各自的曲线进行第二就地控制,在第二就地控制过程中,各光伏机组根据各自的曲线及输出的有功功率,通过控制输出的无功功率,控制并网节点电压。
此外,当至少一个光伏机组接入配电网时,每个光伏机组可以独立自行进行第一就地控制,在第一就地控制过程中,各光伏机组根据配电网参数,建立各并网点电压与电网电压关系式,并进行简化及线性化后,结合一系列约束条件,从而得到各自的有功-无功曲线,并根据各自的曲线及输出的有功功率,通过控制输出的无功功率,控制并网节点电压。
本发明实施例提供的含光伏接入的配电网电压控制方法,针对多个光伏机组接入配电网时,利用集中-就地协调控制方法控制并网节点电压;在集中控制阶段,结合约束条件,对控制参数进行优化,合理分配各光伏机组无功功率吸收量,提高配电网光伏机组接纳能力;第二就地控制阶段,利用光伏机组自身无功吸收能力,兼具灵活性和经济性,对于配电网电能质量问题治理、提高电网接纳新能源的能力意义重大。
在一具体实施例中,如图4所示,当至少一个光伏机组接入配电网时,根据第一就地控制得到的有功-无功曲线对各光伏机组进行第一就地控制,通过控制各光伏机组输出的无功功率,控制各并网节点的电压,其过程包括:
步骤S21:根据获取的配电网结构、并网节点所连接输电线路的电阻和电抗,得到光伏机组的并网节点电压与光伏输出有功功率及无功功率关系式,并对其进行线性化,得到光伏机组的第一并网节点电压表达式。
如图3所示的配电网结构,本发明实施例根据配电网电气参数、输电电路的阻抗,得到如式(5)所示的并网节点电压与光伏输出有功功率及无功功率关系式,并在工作点附近利用一阶泰勒公式对其线性化,得到光伏机组的第一并网节点电压表达式:
Figure GDA0003406888840000091
式(6)中Vt PCC为t时刻的并网点电压VPCC;ΔPt=Pt-Pt-1和ΔQt=Qt-Qt-1分别为t时刻和t-1时刻的有功功率和无功功率差值;Pt和Qt分别为t时刻的有功功率和无功功率。
步骤S22:根据光伏机组的第一并网节点电压表达式,利用插值法,得到光伏机组的有功-无功曲线。
在第二就地控制中,构建有功-无功曲线时,假设初始时刻注入并网节点的有功功率及无功功率均为零,根据获取的初始时刻的电网电压、负荷输出的有功功率及无功功率、光伏机组的并网节点电压与光伏输出有功功率及无功功率关系式(如式(5)所示),得到初始时刻的并网节点电压、并网节点电压分别对注入并网节点的有功功率及无功功率的偏导值。具体地,设定初始时刻t=1,设定初始时刻t=1、P1=0。根据式(5)计算得到式(6)中初始值
Figure GDA0003406888840000092
Figure GDA0003406888840000093
如图5所示,执行步骤S22具体过程,包括以下步骤S31~步骤S36:
步骤S31:根据上一时刻的光伏机组输出的有功功率及负荷发出的有功功率,得到上一时刻的注入并网节点的有功功率,并根据注入并网节点的有功功率及对应的第二预设有功功率差值,得到当前时刻注入并网节点的有功功率。
本发明实施例以上一时刻的各光伏机组输出的有功功率为控制量,以各光伏机组对应的第二预设有功功率差值ΔPt为一个固定步长的值,因此当前时刻并网节点输出的有功功率为Pt=Pt-1+ΔPt,需要说明的是每个光伏机组对应的第二预设有功功率差值可以相同或不同,具体值根据实际情况进行设定。
步骤S32:根据当前时刻注入并网节点的有功功率及负荷发出的有功功率,判断当前时刻光伏机组输出的有功功率是否超出对应的预设容量阈值,当未超过时,则假设当前时刻该光伏机组输出的无功功率为零。
本发明实施例根据当前时刻已知的注入并网节点的有功功率Pt、负荷发出的有功功率Pload及两者之间的关系式Pt=Pt pv-Pload,得到当前光伏机组输出的有功功率
Figure GDA0003406888840000101
,根据上一时刻的各光伏机组输出的有功功率
Figure GDA0003406888840000102
为控制量、各光伏机组对应的第二预设有功功率差值ΔPt,得到当前时刻并网节点输出的有功功率为Pt=Pt-1+ΔPt后,首先判断各光伏机组输出的有功功率
Figure GDA0003406888840000103
是否超过对应的预设容量阈值PPVmax,当其超过时,则不再继续构建有功-无功曲线,由当前得到的每个时刻的光伏机组输出的有功功率及应发出的无功功率(或为应吸收的无功功率,此处需根据计算结果
Figure GDA0003406888840000104
的正负确定),在二维坐标系上描点连线,得到有功-无功曲线。当其未超过时,则假设该光伏机组输出的无功功率为零,即假设光伏机组只输出有功功率,则光伏机组的第一并网点电压表达式可以表示为:
Figure GDA0003406888840000105
步骤S33:根据光伏机组的第一并网点电压表达式、及上一时刻并网节点电压及其对注入并网节点的有功功率偏导数,计算当前时刻并网节点电压。
本发明实施例将当前时刻各光伏机组输出的有功功率
Figure GDA0003406888840000106
、上一时刻并网节点电压
Figure GDA0003406888840000107
及其对注入并网节点的有功功率偏导数
Figure GDA0003406888840000108
代入式(7)中,得到当前时刻并网节点电压
Figure GDA0003406888840000109
步骤S34:判断当前时刻并网点电压是否超过预设电压阈值,当其未超过时,则该光伏机组应发出的无功功率为零,否则利用光伏机组的并网节点电压与光伏输出有功功率及无功功率关系式、当前时刻的并网节点电压、电网电压、负荷发出的无功功率及有功功率计算当前时刻光伏机组应发出的无功功率。
步骤S35:返回“根据上一时刻的光伏机组输出的有功功率及负荷发出的有功功率,得到上一时刻的注入并网节点的有功功率,并根据注入并网节点的有功功率及对应的第二预设有功功率差值,得到当前时刻注入并网节点的有功功率”的步骤,直到当前时刻该光伏机组输出的有功功率超出对应的预设容量阈值为止。
本发明实施例在得到当前时刻并网节点电压
Figure GDA00034068888400001010
之后,将其与预设电压阈值Vlim比较,当其未超过阈值时,则光伏机组应发出的无功功率为零,当其超过时,则将当前时刻并网节点电压
Figure GDA00034068888400001011
、电网电压VS、负荷发出的有功功率及无功功率、输电线路电阻及电抗、当前时刻光伏机组输出的有功功率
Figure GDA0003406888840000111
反代入到式(5)中,得到当前时刻光伏机组发出的无功功率
Figure GDA0003406888840000112
(或为应吸收的无功功率,此处需根据Qt的正负确定)。
步骤S36:根据光伏机组在每个时刻的输出的有功功率及应发出的无功功率,得到光伏机组的有功-无功曲线。
具体的,在对光伏机组进行第二就地控制中,构建有功-无功曲线的流程图如图6所示。由步骤S31~步骤S36所述方法的得到有功-无功曲线的如图7所示,其中预设定第二预设有功功率差值ΔPt为5KW。
步骤S23:光伏机组根据并网节点有功-无功曲线以及当前时刻输出的有功功率,通过控制最优无功出力,控制并网节点电压。
本发明实施例由第二就地控制的方式得到有功-无功曲线之后,各光伏机组根据各自的曲线、当前发出的有功功率,得到应发出的无功功率(或应吸收的无功功率),从而防止电压偏高现象。
在一具体实施例中,如图8所示,当多个光伏机组接入配电网时,根据集中控制得到的有功-无功曲线对各光伏机组第二就地控制,通过控制各光伏机组输出的无功功率,控制各并网节点的电压,其过程包括:
步骤S41:基于配电网的电气参数,结合各光伏机组对应的第一预设有功功率差值及预设集中控制约束条件,对各光伏机组进行集中控制,得到各光伏机组的有功-无功曲线。
当多个光伏机组接入配电网时,由于并网节点较多,且为了实现各光伏机组发出无功功率之间的协调,本发明实施例对各光伏机组进行集中-就地控制(集中控制结合第二就地控制),在集中控制中,基于配电网的电气参数(包括:电路阻抗及感抗、电网电压等)进行潮流计算,对潮流计算结果进行线性化后,得到基于灵敏度矩阵的当前时刻的关于并网节点电压的表达式,并结合一系列约束条件,从而得到每个时刻各光伏机组的有功-无功曲线。
步骤S42:在预设就地控制时间内,各光伏机组根据有功-无功曲线持续进行第二就地控制,通过控制各光伏机组输出的无功功率,控制各并网节点的电压。
各光伏机组根据各自的有功-无功曲线,进行预设就地控制时间的第二就地控制,其过程为各光伏机组根据有功-无功曲线以及当前时刻输出的有功功率,得到当前时刻应发出的无功功率(或应吸收的无功功率),从而控制各并网节点的电压。
步骤S43:在预设就地控制时间之后,判断集中控制及第二就地控制的持续时间之和是否达到预设控制时间,若未达到,则返回“基于配电网的电气参数,结合各光伏机组对应的第一预设有功功率差值及预设集中控制约束条件,对各光伏机组进行集中控制,得到各光伏机组的有功-无功曲线”的步骤,直到集中控制与各光伏机组的就地控制的持续时间之和达到预设控制时间为止。
本发明实施例的集中-就地协同控制(集中控制结合第二就地控制)为一个循环的过程,具体为:对各光伏机组依次循环进行集中控制及第二就地控制,首先对各光伏机组进行集中控制,得到各光伏机组的有功-无功曲线,然后各光伏机组根据各自的有功-无功曲线进行一段时间(预设就地控制时间)之后,再对各光伏机组进行集中控制,得到各光伏机组的有功-无功曲线,然后各光伏机组根据各自的有功-无功曲线进行一段时间(预设就地控制时间),然后再次集中控制、第二就地控制,直到循环控制的持续时间达到预设控制时间为止。
具体地,如图9所示,本发明实施例通过智能电表数据引入集中控制,每15分钟对Q(P)曲线(有功-无功曲线)参数进行优化。每15分钟进行一次集中控制,在这期间持续进行就地控制。在集中控制中,首先根据智能电表提供的负荷数据进行潮流计算,并结合约束条件,以及插值方法得到Q(P)曲线。新的Q(P)曲线信息传输至各光伏机组,然后光伏机组根据自身有功功率计算得到无功吸收量,达到控制节点电压的目的。
在一具体实施例中,如图10所示,对各光伏机组进行集中控制时,需计算初始时刻各光伏机组最优无功出力,其过程包括:
步骤S51:根据获取的初始时刻各并网节点的负荷发出的有功功率及无功功率,进行潮流计算,得到初始时刻的各并网节点的并网节点电压-注入并网节点功率关系式,并对其进行线性化,得到初始时刻的各并网节点的第一并网节点电压表达式。
步骤S52:将初始时刻各光伏机组发出的有功功率作为对应的第一预设有功功率差值,根据初始时刻的各并网节点的并网节点电压-注入并网节点功率关系式、初始时刻的各并网节点的第一并网节点电压表达式、初始时刻的各光伏机组发出的有功功率、负荷发出的有功功率及无功功率,并结合第二预设集中控制约束条件,得到初始时刻各光伏机组最优无功出力。
对各光伏机组进行集中控制时,由于本发明实施例得到各光伏机组的有功-无功曲线的方法为利用上一时刻的潮流计算结果、各光伏机组输出的有功功率及最优无功出力等参数,计算当前时刻各光伏机组的最优无功出力,因此本发明实施例对于初始时刻的各光伏机组的最优无功出力的计算,首先根据初始时刻各并网节点的负荷发出的有功功率及无功功率,以及输电线路阻抗,进行潮流计算,得到各光伏机组的关于并网节点电压与注入并网节点功率的关系式如式(3)所示,之后利用设置并网节点电压限值、各光伏机组的容量限制等条件,求出初始时刻各光伏机组应发出的无功功率。
在一具体实施例中,如图11所示,基于配电网的电气参数,结合各光伏机组对应的第一预设有功功率差值及预设集中控制约束条件,对各光伏机组进行集中控制,得到各光伏机组的有功-无功曲线的过程,包括:
步骤S61:根据获取的配电网参数,利用极坐标形式的牛顿潮流计算方法,构建上一时刻的各并网节点的基于灵敏度矩阵的电压变化量-注入并网节点功率变化量关系式,根据上一时刻的各并网节点电压及上一时刻的各并网节点的基于上一时刻的灵敏度矩阵的电压变化量-注入并网节点功率变化量关系式,得到当前时刻的各并网节点的基于灵敏度矩阵的第二并网节点电压表达式,各并网节点上一时刻的灵敏度矩阵由上一时刻各光伏机组输出的有功功率及无功功率分别对并网节点电压的幅值及相位求偏导得到。
本发明实施例根据获取的配电网参数,利用极坐标形式的牛顿潮流计算方法,构建上一时刻的各并网节点的基于灵敏度矩阵的电压变化量-注入并网节点功率变化量关系式,如式(8)所示。
Figure GDA0003406888840000131
式(8)中Δθ和ΔV分别为由功率变化引起的各并网节点的电压相位和幅值的变化量;ΔP,ΔQ分别为并网节点上光伏机组的有功及无功出力变化量;SVP和SVQ为电压灵敏度因子,分别表示各光伏机组的单位有功功率和无功功率变化对各并网节点电压幅值的影响,各并网节点上一时刻的灵敏度矩阵由上一时刻各光伏机组输出的有功功率及无功功率分别对并网节点电压的幅值及相位求偏导得到。
对式(8)线性化后,得到当前时刻的各并网节点的基于灵敏度矩阵的第二并网节点电压表达式:
Figure GDA0003406888840000132
式(9)中,
Figure GDA0003406888840000133
为并网节点i在t时刻的电压幅值;
Figure GDA0003406888840000134
为并网节点i在t-1时刻到t时刻的电压幅值变化;
Figure GDA0003406888840000141
Figure GDA0003406888840000142
分别表示并网节点j单位有功功率和无功功率变化对并网节点i电压幅值的影响;
Figure GDA0003406888840000143
Figure GDA0003406888840000144
分别为并网节点j在t-1时刻到t时刻的有功功率和无功功率变化量。
步骤S62:根据上一时刻的各光伏机组输出的有功功率以及对应的第一预设有功功率差值,得到当前时刻的各光伏机组输出的有功功率。
本发明实施例中根据上一时刻的各光伏机组输出的有功功率
Figure GDA0003406888840000145
以及对应的第一预设有功功率差值ΔPmin,i计算得到当前时刻的各光伏机组输出的有功功率
Figure GDA0003406888840000146
步骤S63:根据上一时刻的各并网节点的基于灵敏度矩阵的电压变化量-注入并网节点功率变化量关系式、各并网节点上一时刻的灵敏度矩阵、上一时刻的各光伏机组最优无功出力、上一时刻各并网节点的并网节点电压、当前时刻的各并网节点的基于灵敏度矩阵的第二并网节点电压表达式、以及当前时刻的各光伏机组输出的有功功率,以各光伏机组输出的无功功率之和最小为优化目标,以各光伏机组的容量不超过预设容量、各并网节点电压在预设并网节点电压范围、各光伏机组输出的有功功率与无功功率成线性关系为约束条件,得到当前时刻的各光伏机组最优无功出力。
本发明实施例根据各并网节点上一时刻的灵敏度矩阵、上一时刻各并网节点的并网节点电压
Figure GDA0003406888840000147
、以及各光伏机组对应的第一预设有功功率差值ΔPmin,i代入式(9)中,并结合各光伏机组输出的无功功率之和最小为优化目标(如式(10)所示)、各光伏机组的容量不超过预设容量(如式(11)所示)、各并网节点电压在预设并网节点电压范围(如式(12)所示)、各光伏机组输出的有功功率与无功功率成线性关系(如式(13)所示)四个约束条件,得到当前时刻的各光伏机组最优无功出力
Figure GDA0003406888840000148
Figure GDA0003406888840000149
Figure GDA00034068888400001410
Figure GDA00034068888400001411
Figure GDA0003406888840000151
式(13)中,其中,
Figure GDA0003406888840000152
分别是第t时刻,第i个并网节点的有功与无功功率注入量,即分布式光伏的功率出力
Figure GDA0003406888840000153
Figure GDA0003406888840000154
分别减去该节点的负荷
Figure GDA0003406888840000155
Figure GDA0003406888840000156
本发明实施例考虑到光伏用户之间的公平性,各光伏机组吸收的无功功率与其在该节点注入的净有功功率的比例应该相同,如式(13)所示。如果某光伏机组的发电量可以完全被本地负载消耗掉,那么该机组所在节点将从(13)中删除,并将该机组无功输出
Figure GDA0003406888840000157
的值设置为0。
步骤S64:返回“根据上一时刻的各光伏机组输出的有功功率以及对应的第一预设有功功率差值,得到当前时刻的各光伏机组输出的有功功率”的步骤,直到各光伏机组的当前时刻的输出的有功功率超过预设有功功率阈值为止。
步骤S65:根据各光伏机组每个时刻的输出的有功功率以及最优无功功率,得到各光伏机组的有功-无功曲线。
以图12所示的22节点系统为例说明本发明实施例的技术过程,该系统为一个380V三相低压配电网,其中0节点为平衡节点。馈线为架空线路,线路阻抗为每公里0.65+j0.412。图12中的黑点表示没有安装光伏机组的节点,白点表示安装了光伏机组的节点。
由于低压配电网的地理面积通常较小,因此可以合理地假设每个光伏机组接收到的太阳辐射强度是相同的,即其输出有功功率与光伏机组的额定有功功率成正比。考虑较强光照条件下,典型的光伏发电和负荷需求曲线分别如图13和图14所示。光伏机组的额定功率设定为12kW,各节点的负荷情况下表所示。
类型 母线编号 最大负荷
Load curve 1 2,4,8,11,17,18 5kW
Load curve 2 3,5,7,9,13,15,20 4kW
Load curve 3 6,10,12,14,16,19,21 3kW
经过潮流计算得到该系统各节点电压随时间变化的曲线如图15所示。可以看到在中午光照较强时段,存在电压偏高问题。在本发明所提出的集中-就地协同Q(P)下垂控制下,该系统各节点电压随时间变化的曲线如附图16所示,可以看到电压偏高问题被有效抑制,在光照强时段,节点电压被控制在电压上限以下。
本发明实施例提供的含光伏接入的配电网电压控制方法,针对多个光伏机组接入配电网时,利用集中-就地协调控制方法控制并网节点电压;在集中控制阶段,结合约束条件,对控制参数进行优化,合理分配各光伏机组无功功率吸收量,提高配电网光伏机组接纳能力;第二就地控制阶段,利用光伏机组自身无功吸收能力,兼具灵活性和经济性,对于配电网电能质量问题治理、提高电网接纳新能源的能力意义重大。
本发明实施例提供的含光伏接入的配电网电压控制方法,针对至少一个光伏机组接入配电网时,通过第二就地控制方法,得到各光伏机组的有功-无功曲线,且各光伏机组根据各自的曲线控制无功出力,从而抑制电压偏高现象。
本发明实施例提供的含光伏接入的配电网电压控制方法,基于光伏机组的集中-就地协同控制的电压偏高抑制方法,基于该方法能够有效抑制高比例分布式光伏接入低压配电网引起的电压偏高问题,不需要削减光伏机组的出力或是投入额外的治理设备,并且通过使各光伏用户的无功吸收量与其净注入功率呈正比关系,确保了各光伏用户之间的公平性。
实施例2
本发明实施例提供一种含光伏接入的配电网电压控制系统,如图17所示,包括:
参数获取模块1,用于获取并网节点配电网的电气参数;此模块执行实施例1中的步骤S11所描述的方法,在此不再赘述。
构造曲线模块2,用于基于配电网的电气参数,通过集中控制或第一就地控制的方式得到各光伏机组的有功-无功曲线;此模块执行实施例1中的步骤S12所描述的方法,在此不再赘述。
电压控制模块3,用于根据集中控制得到的有功-无功曲线对各光伏机组第二就地控制,或根据第一就地控制得到的有功-无功曲线对各光伏机组进行第一就地控制,通过控制各光伏机组输出的无功功率,控制各并网节点的电压。此模块执行实施例1中的步骤S13所描述的方法,在此不再赘述。
本发明实施例提供的含光伏接入的配电网电压控制系统,针对多个光伏机组接入配电网时,利用集中-就地协调控制方法控制并网节点电压;在集中控制阶段,结合约束条件,对控制参数进行优化,合理分配各光伏机组无功功率吸收量,提高配电网光伏机组接纳能力;第二就地控制阶段,利用光伏机组自身无功吸收能力,兼具灵活性和经济性,对于配电网电能质量问题治理、提高电网接纳新能源的能力意义重大。
本发明实施例提供的含光伏接入的配电网电压控制系统,针对至少一个光伏机组接入配电网时,通过第二就地控制方法,得到各光伏机组的有功-无功曲线,且各光伏机组根据各自的曲线控制无功出力,从而抑制电压偏高现象。
本发明实施例提供的含光伏接入的配电网电压控制系统,基于光伏机组的集中-就地协同控制的电压偏高抑制方法,基于该方法能够有效抑制高比例分布式光伏接入低压配电网引起的电压偏高问题,不需要削减光伏机组的出力或是投入额外的治理设备,并且通过使各光伏用户的无功吸收量与其净注入功率呈正比关系,确保了各光伏用户之间的公平性。
实施例3
本发明实施例提供一种计算机设备,如图18所示,包括:至少一个处理器401,例如CPU(Central Processing Unit,中央处理器),至少一个通信接口403,存储器404,至少一个通信总线402。其中,通信总线402用于实现这些组件之间的连接通信。其中,通信接口403可以包括显示屏(Display)、键盘(Keyboard),可选通信接口403还可以包括标准的有线接口、无线接口。存储器404可以是高速RAM存储器(Ramdom Access Memory,易挥发性随机存取存储器),也可以是非不稳定的存储器(non-volatile memory),例如至少一个磁盘存储器。存储器404可选的还可以是至少一个位于远离前述处理器401的存储装置。其中处理器401可以执行实施例1的含光伏接入的配电网电压控制方法。存储器404中存储一组程序代码,且处理器401调用存储器404中存储的程序代码,以用于执行实施例1的含光伏接入的配电网电压控制方法。
其中,通信总线402可以是外设部件互连标准(peripheral componentinterconnect,简称PCI)总线或扩展工业标准结构(extended industry standardarchitecture,简称EISA)总线等。通信总线402可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,图18中仅用一条线表示,但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。
其中,存储器404可以包括易失性存储器(英文:volatile memory),例如随机存取存储器(英文:random-access memory,缩写:RAM);存储器也可以包括非易失性存储器(英文:non-volatile memory),例如快闪存储器(英文:flash memory),硬盘(英文:hard diskdrive,缩写:HDD)或固降硬盘(英文:solid-state drive,缩写:SSD);存储器404还可以包括上述种类的存储器的组合。
其中,处理器401可以是中央处理器(英文:central processing unit,缩写:CPU),网络处理器(英文:network processor,缩写:NP)或者CPU和NP的组合。
其中,处理器401还可以进一步包括硬件芯片。上述硬件芯片可以是专用集成电路(英文:application-specific integrated circuit,缩写:ASIC),可编程逻辑器件(英文:programmable logic device,缩写:PLD)或其组合。上述PLD可以是复杂可编程逻辑器件(英文:complex programmable logic device,缩写:CPLD),现场可编程逻辑门阵列(英文:field-programmable gate array,缩写:FPGA),通用阵列逻辑(英文:generic arraylogic,缩写:GAL)或其任意组合。
可选地,存储器404还用于存储程序指令。处理器401可以调用程序指令,实现如本申请执行实施例1中的含光伏接入的配电网电压控制方法。
本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质上存储有计算机可执行指令,该计算机可执行指令可执行实施例1的含光伏接入的配电网电压控制方法。其中,并网节点存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体(Read-Only Memory,ROM)、随机存储记忆体(Random Access Memory,RAM)、快闪存储器(Flash Memory)、硬盘(HardDisk Drive,缩写:HDD)或固降硬盘(Solid-State Drive,SSD)等;并网节点存储介质还可以包括上述种类的存储器的组合。
显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引申出的显而易见的变化或变动仍处于本发明创造的保护范围之中。

Claims (8)

1.一种含光伏接入的配电网电压控制方法,其特征在于,包括:
获取所述配电网的电气参数;
基于配电网的电气参数,通过集中控制或第一就地控制的方式得到各光伏机组的有功-无功曲线;
根据集中控制得到的有功-无功曲线对各光伏机组第二就地控制,或根据第一就地控制得到的有功-无功曲线对各光伏机组进行第一就地控制,通过控制各光伏机组输出的无功功率,控制各并网节点的电压;
当多个光伏机组接入配电网时,根据集中控制得到的有功-无功曲线对各光伏机组第二就地控制,通过控制各光伏机组输出的无功功率,控制各并网节点的电压,其过程包括:基于配电网的电气参数,结合各光伏机组对应的第一预设有功功率差值及预设集中控制约束条件,对各光伏机组进行集中控制,得到各光伏机组的有功-无功曲线;在预设就地控制时间内,各光伏机组根据所述有功-无功曲线持续进行第二就地控制,通过控制各光伏机组输出的无功功率,控制各并网节点的电压;在预设就地控制时间之后,判断集中控制及第二就地控制的持续时间之和是否达到预设控制时间,若未达到,则返回“基于配电网的电气参数,结合各光伏机组对应的第一预设有功功率差值及预设集中控制约束条件,对各光伏机组进行集中控制,得到各光伏机组的有功-无功曲线”的步骤,直到集中控制与各光伏机组的就地控制的持续时间之和达到预设控制时间为止;
当至少一个光伏机组接入配电网时,根据第一就地控制得到的有功-无功曲线对各光伏机组进行第一就地控制,通过控制各光伏机组输出的无功功率,控制各并网节点的电压,其过程包括:根据获取的配电网结构、并网节点所连接输电线路的电阻和电抗,得到光伏机组的并网节点电压与光伏输出有功功率及无功功率关系式,并对其进行线性化,得到光伏机组的第一并网节点电压表达式;根据光伏机组的第一并网节点电压表达式,利用插值法,得到光伏机组的有功-无功曲线;光伏机组根据所述有功-无功曲线以及当前时刻输出的有功功率,通过控制最优无功出力,控制并网节点电压。
2.根据权利要求1所述的含光伏接入的配电网电压控制方法,其特征在于,对各光伏机组进行集中控制时,需计算初始时刻各光伏机组最优无功出力,其过程包括:
根据获取的初始时刻各并网节点的负荷发出的有功功率及无功功率,进行潮流计算,得到初始时刻的各并网节点的并网节点电压-注入并网节点功率关系式,并对其进行线性化,得到初始时刻的各并网节点的第一并网节点电压表达式;
将初始时刻各光伏机组发出的有功功率作为对应的第一预设有功功率差值,根据初始时刻的各并网节点的并网节点电压-注入并网节点功率关系式、初始时刻的各并网节点的第一并网节点电压表达式、初始时刻的各光伏机组发出的有功功率、负荷发出的有功功率及无功功率,并结合预设集中控制约束条件,得到初始时刻各光伏机组最优无功出力。
3.根据权利要求2所述的含光伏接入的配电网电压控制方法,其特征在于,所述基于配电网的电气参数,结合各光伏机组对应的第一预设有功功率差值及预设集中控制约束条件,对各光伏机组进行集中控制,得到各光伏机组的有功-无功曲线的过程,包括:
根据获取的所述配电网参数,利用极坐标形式的牛顿潮流计算方法,构建上一时刻的各并网节点的基于灵敏度矩阵的电压变化量-注入并网节点功率变化量关系式,根据上一时刻的各并网节点电压及上一时刻的各并网节点的基于上一时刻的灵敏度矩阵的电压变化量-注入并网节点功率变化量关系式,得到当前时刻的各并网节点的基于灵敏度矩阵的第二并网节点电压表达式,所述上一时刻的灵敏度矩阵由上一时刻各光伏机组输出的有功功率及无功功率分别对并网节点电压的幅值及相位求偏导得到;
根据上一时刻的各光伏机组输出的有功功率以及对应的第一预设有功功率差值,得到当前时刻的各光伏机组输出的有功功率;
根据上一时刻的各并网节点的基于灵敏度矩阵的电压变化量-注入并网节点功率变化量关系式、各并网节点上一时刻的灵敏度矩阵、上一时刻的各光伏机组最优无功出力、上一时刻各并网节点的并网节点电压、当前时刻的各并网节点的基于灵敏度矩阵的第二并网节点电压表达式、以及当前时刻的各光伏机组输出的有功功率,以各光伏机组输出的无功功率之和最小为优化目标,以各光伏机组的容量不超过预设容量、各并网节点电压在预设并网节点电压范围、各光伏机组输出的有功功率与无功功率成线性关系为约束条件,得到当前时刻的各光伏机组最优无功出力;
返回“根据上一时刻的各光伏机组输出的有功功率以及对应的第一预设有功功率差值,得到当前时刻的各光伏机组输出的有功功率”的步骤,直到各光伏机组的当前时刻的输出的有功功率超过预设有功功率阈值为止;
根据各光伏机组每个时刻的输出的有功功率以及最优无功功率,得到各光伏机组的有功-无功曲线。
4.根据权利要求1所述的含光伏接入的配电网电压控制方法,其特征在于,在计算初始时刻光伏机组最优无功出力时,所述根据光伏机组的第一并网节点电压表达式,利用插值法,得到光伏机组的有功-无功曲线的过程,包括:
假设初始时刻注入并网节点的有功功率及无功功率均为零,根据获取的初始时刻的电网电压、负荷输出的有功功率及无功功率、光伏机组的并网节点电压与光伏输出有功功率及无功功率关系式,得到初始时刻的并网节点电压、并网节点电压分别对注入并网节点的有功功率及无功功率的偏导值。
5.根据权利要求4所述的含光伏接入的配电网电压控制方法,其特征在于,所述根据光伏机组的第一并网节点电压表达式,利用插值法,得到光伏机组的有功-无功曲线的过程,包括:
根据上一时刻的光伏机组输出的有功功率及负荷发出的有功功率,得到上一时刻的注入并网节点的有功功率,并根据注入并网节点的有功功率及对应的第二预设有功功率差值,得到当前时刻注入并网节点的有功功率;
根据当前时刻注入并网节点的有功功率及负荷发出的有功功率,判断当前时刻光伏机组输出的有功功率是否超出对应的预设容量阈值,当未超过时,则假设当前时刻该光伏机组输出的无功功率为零;
根据光伏机组的第一并网点电压表达式、及上一时刻并网节点电压及其对注入并网节点的有功功率偏导数,计算当前时刻并网节点电压;
判断当前时刻并网点电压是否超过预设电压阈值,当其未超过时,则该光伏机组应发出的无功功率为零,否则利用光伏机组的并网节点电压与光伏输出有功功率及无功功率关系式、当前时刻的并网节点电压、电网电压、负荷发出的无功功率及有功功率、输电线路电阻及电抗、当前时刻光伏机组输出的有功功率计算当前时刻光伏机组应发出的无功功率;
返回“根据上一时刻的光伏机组输出的有功功率及负荷发出的有功功率,得到上一时刻的注入并网节点的有功功率,并根据注入并网节点的有功功率及对应的第二预设有功功率差值,得到当前时刻注入并网节点的有功功率”的步骤,直到当前时刻该光伏机组输出的有功功率超出对应的预设容量阈值为止;
根据光伏机组在每个时刻的输出的有功功率及应发出的无功功率,得到光伏机组的有功-无功曲线。
6.一种含光伏接入的配电网电压控制系统,其特征在于,包括:
参数获取模块,用于获取所述配电网的电气参数;
构造曲线模块,用于基于配电网的电气参数,通过集中控制或第一就地控制的方式得到各光伏机组的有功-无功曲线;
电压控制模块,用于根据集中控制得到的有功-无功曲线对各光伏机组第二就地控制,或根据第一就地控制得到的有功-无功曲线对各光伏机组进行第一就地控制,通过控制各光伏机组输出的无功功率,控制各并网节点的电压;
当多个光伏机组接入配电网时,根据集中控制得到的有功-无功曲线对各光伏机组第二就地控制,通过控制各光伏机组输出的无功功率,控制各并网节点的电压,其过程包括:基于配电网的电气参数,结合各光伏机组对应的第一预设有功功率差值及预设集中控制约束条件,对各光伏机组进行集中控制,得到各光伏机组的有功-无功曲线;在预设就地控制时间内,各光伏机组根据所述有功-无功曲线持续进行第二就地控制,通过控制各光伏机组输出的无功功率,控制各并网节点的电压;在预设就地控制时间之后,判断集中控制及第二就地控制的持续时间之和是否达到预设控制时间,若未达到,则返回“基于配电网的电气参数,结合各光伏机组对应的第一预设有功功率差值及预设集中控制约束条件,对各光伏机组进行集中控制,得到各光伏机组的有功-无功曲线”的步骤,直到集中控制与各光伏机组的就地控制的持续时间之和达到预设控制时间为止;
当至少一个光伏机组接入配电网时,根据第一就地控制得到的有功-无功曲线对各光伏机组进行第一就地控制,通过控制各光伏机组输出的无功功率,控制各并网节点的电压,其过程包括:根据获取的配电网结构、并网节点所连接输电线路的电阻和电抗,得到光伏机组的并网节点电压与光伏输出有功功率及无功功率关系式,并对其进行线性化,得到光伏机组的第一并网节点电压表达式;根据光伏机组的第一并网节点电压表达式,利用插值法,得到光伏机组的有功-无功曲线;光伏机组根据所述有功-无功曲线以及当前时刻输出的有功功率,通过控制最优无功出力,控制并网节点电压。
7.一种计算机设备,其特征在于,包括:至少一个处理器,以及与所述至少一个处理器通信连接的存储器,其中,所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令,所述指令被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器执行权利要求1-5中任一所述的含光伏接入的配电网电压控制方法。
8.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有计算机指令,所述计算机指令用于使所述计算机执行权利要求1-5中任一所述的含光伏接入的配电网电压控制方法。
CN202010910843.0A 2020-09-02 2020-09-02 一种含光伏接入的配电网电压控制方法及系统 Active CN112039119B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010910843.0A CN112039119B (zh) 2020-09-02 2020-09-02 一种含光伏接入的配电网电压控制方法及系统

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010910843.0A CN112039119B (zh) 2020-09-02 2020-09-02 一种含光伏接入的配电网电压控制方法及系统

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN112039119A CN112039119A (zh) 2020-12-04
CN112039119B true CN112039119B (zh) 2022-02-18

Family

ID=73591183

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202010910843.0A Active CN112039119B (zh) 2020-09-02 2020-09-02 一种含光伏接入的配电网电压控制方法及系统

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN112039119B (zh)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115566691A (zh) * 2022-09-13 2023-01-03 华为数字能源技术有限公司 一种无功功率调整方法和光伏发电系统
CN118074147B (zh) * 2024-04-18 2024-08-13 国网浙江省电力有限公司温州供电公司 一种配电网电压调节方法、系统、计算机设备及存储介质

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105324901B (zh) * 2013-06-26 2018-01-23 三菱电机株式会社 电压监视控制装置及电压监视控制方法
CN106887852B (zh) * 2017-03-06 2019-05-14 天津大学 一种间歇式分布式电源就地电压无功控制策略整定方法
CN110957731B (zh) * 2019-11-04 2023-05-02 天津大学 基于模型预测控制的分布式电源就地集群电压控制方法
CN111478360A (zh) * 2020-03-20 2020-07-31 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 含光伏接入的配电网集中-就地综合电压控制方法和装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN112039119A (zh) 2020-12-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN111064179B (zh) 多馈入直流系统功率恢复阶段保证电压安全性的综合控制方法及系统
JP4306760B2 (ja) 分散型電源
Sun et al. Adaptive decoupled power control method for inverter connected DG
CN106549392B (zh) 一种配电网协调控制方法
CN107546763B (zh) 不同调压策略下配电网中光伏发电最大接纳能力计算方法
WO2021012915A1 (zh) 无通信海上风电场经柔性直流系统并网的有功频率控制方法及系统
Karagiannopoulos et al. A centralised control method for tackling unbalances in active distribution grids
CN109004653B (zh) 一种有功无功耦合治理光伏接入引起农网过电压的方法
CN112039119B (zh) 一种含光伏接入的配电网电压控制方法及系统
Ramos et al. Placement and sizing of utility-size battery energy storage systems to improve the stability of weak grids
Xiao et al. Flat tie-line power scheduling control of grid-connected hybrid microgrids
CN110138002B (zh) 海上风电无功配置方法、装置、计算机设备和存储介质
CN110970905A (zh) 一种优化风电场电压控制能力的多电源无功配合方法及系统
Shen et al. Power management for islanded hybrid AC/DC microgrid with low-bandwidth communication
Astero et al. Improving PV hosting capacity of distribution grids considering dynamic voltage characteristic
CN108964120B (zh) 低压分布式光伏接入容量优化控制方法
CN107658907B (zh) 基于电压稳定性分析的能源基地风火电占比确定方法
Neelima et al. OPTIMAL CAPACITORS PLACEMENT IN DISTRIBUTION NETWORKS USING GENETIC ALGORITHM: A DIMENSION REDUCING APPROACH.
Liu et al. Temporary overvoltage assessment and suppression in heterogeneous renewable energy power systems
Twining et al. Voltage compensation in weak distribution networks using multiple shunt connected voltage source inverters
CN116054171A (zh) 一种风光储直流微网电压自适应控制方法及装置
Asgharian et al. Multi-objective optimization for voltage regulation in distribution systems with distributed generators
CN113300393B (zh) 直流微电网电池储能能量管理方法、管理设备、存储介质
Nanda et al. Power Quality Analysis by using Active Filter in AC/DC Microgrid
Finamor et al. Solar photovoltaic static conversion system applied to a smart microgrid

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