主動配電網(wǎng)的抗差狀態(tài)估計研究
發(fā)布時間:2020-12-19 11:14
隨著風能、太陽能等新能源的快速發(fā)展,越來越多的分布式能源(Distributed Generation,DG)并入配電網(wǎng)中運行,使得傳統(tǒng)配電網(wǎng)從單向輻射狀結(jié)構(gòu)逐漸向多電源供電的主動配電網(wǎng)(Active Distribution Networks,ADN)發(fā)展。相比較于傳統(tǒng)配電網(wǎng),隨著DG的增多、電動汽車等可轉(zhuǎn)移負荷增大等原因,使得主動配電網(wǎng)在協(xié)調(diào)優(yōu)化和主動控制管理上變得尤為復(fù)雜。主動配電系統(tǒng)能夠?qū)Ψ植际诫娫催M行調(diào)控優(yōu)化,合理利用現(xiàn)有的資源,對系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)進行平衡,使能源利用率達到最大,使電網(wǎng)能夠在高效、可靠、安全的水平上穩(wěn)定運行;同時,大量的信息數(shù)據(jù)需要監(jiān)測和辨識,以確保信息的可靠性。由于DG出力帶來的不確定性、通信設(shè)備造成的數(shù)據(jù)丟失等原因,可能給調(diào)度中心帶來不好的影響。狀態(tài)估計可以在系統(tǒng)可觀的條件下,充分利用已有的數(shù)據(jù),估計出最接近系統(tǒng)實際的運行狀態(tài)。而在ADN中,越來越多的信息數(shù)據(jù)需要處理,因此,為使ADN能夠達到最優(yōu)調(diào)控,確保量測信息的可靠性,研究適應(yīng)于主動配電網(wǎng)的狀態(tài)估計方法具有實際意義。本文以含光伏系統(tǒng)的主動配電網(wǎng)抗差狀態(tài)估計為主要研究內(nèi)容,從狀態(tài)估計基本算法、光伏電池模型、光伏...
【文章來源】:廣西大學(xué)廣西壯族自治區(qū) 211工程院校
【文章頁數(shù)】:64 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖1-1主動配電網(wǎng)的基本結(jié)構(gòu)??Fig.?1?-1?Basic?structure?of?ADN??ADN的基組成主有電站、風電站、電動汽式電源,儲能系統(tǒng),??
2.1主動配電網(wǎng)的結(jié)構(gòu)特點??首先,主動配電系統(tǒng)由多種配電設(shè)備和電力電子元器件組成,用來和主電網(wǎng)交換電??壓以及給終端用戶分配管理電能的一個網(wǎng)絡(luò),如圖2-1。在傳統(tǒng)配電網(wǎng)中,管理中心主??要將上級電網(wǎng)的電能分配給用戶,一旦出現(xiàn)問題,用戶側(cè)將出現(xiàn)電壓不穩(wěn)或停電的現(xiàn)象;??用戶側(cè)很少存在能夠自主產(chǎn)生的電能的電源,起到自主供電和維持電壓穩(wěn)定的作用。因??此,用戶側(cè)出現(xiàn)電壓不穩(wěn)或斷電的情況,只能被動接受,而無法自主產(chǎn)生電能,有一定??的約束性;另一方面,只有當配電系統(tǒng)中出現(xiàn)故障,管理中心才會去采取措施進行處理??和反饋,并不能提前預(yù)測和智能預(yù)處理即將發(fā)生的故障,以保證用戶的用電安全。??配電管理系統(tǒng)?.??—-r—?,配電自、ANM??■.二?I',?t?一’?動貨設(shè)?▲廣^??/?
4.1配電系統(tǒng)模型??常用的配電系統(tǒng)分析算例可分為三相平衡系統(tǒng)和三相不平衡系統(tǒng),如表4-1所示。??表4-丨算例系統(tǒng)概況??Table?4-1?Overview?of?the?system??分支線?聯(lián)絡(luò)開關(guān)?分段開關(guān)?變壓器數(shù)??線路數(shù)目??數(shù)目?數(shù)目?數(shù)目?目??三相平衡?33母線系統(tǒng)?3?5?33?0?37??系統(tǒng)?69母線系統(tǒng)?7?5?69?0?74??三相不平?6母線系統(tǒng)?10014??衡系統(tǒng)?292母線系統(tǒng)?77?15?30?6?305??為了分析狀態(tài)估計的精確度,本文采用33母線平衡系統(tǒng),在不包含聯(lián)絡(luò)線的情況??下線路數(shù)目為32,如圖3-1所示,其中節(jié)點1為平衡母線,其余母線為PQ母線??19?20?21?22??
【參考文獻】:
期刊論文
[1]主動配電網(wǎng)分布式儲能優(yōu)化配置方法研究[J]. 陳春,付明,趙景濤,尹宏源,杜健,鄭濤. 自動化與儀器儀表. 2019(02)
[2]主動配電網(wǎng)規(guī)劃關(guān)鍵問題與研究展望[J]. 郝鍇,施維松. 通訊世界. 2019(02)
[3]主動配電網(wǎng)分布式魯棒優(yōu)化調(diào)度方法[J]. 梁俊文,林舜江,劉明波,宋雨濃,范官盛,何森,蔣浩. 電網(wǎng)技術(shù). 2019(04)
[4]基于兩階段優(yōu)化的主動配電網(wǎng)有功無功協(xié)調(diào)調(diào)度方法[J]. 杭晨輝,黃哲,孟凡成,史佳琪. 可再生能源. 2019(01)
[5]基于擾動式MPPT控制的光伏并網(wǎng)系統(tǒng)間諧波分析模型[J]. 鐘慶,石泉,王鋼,李海鋒. 中國電機工程學(xué)報. 2018(22)
[6]主動配電網(wǎng)多目標PMU最優(yōu)配置[J]. 王澍,嚴正,孔祥瑞,郭瑞鵬,徐瀟源. 電網(wǎng)技術(shù). 2019(03)
[7]基于線性自抗擾光伏逆變器的并網(wǎng)電流控制研究[J]. 何國鋒,韓耀飛,趙慶玉,申慧方,樊曉虹,余發(fā)山. 可再生能源. 2018(07)
[8]基于離散域采樣數(shù)據(jù)模型的DC/DC變換器等效電路[J]. 童安平,杭麗君,李國杰,馬肖男. 電源學(xué)報. 2020(02)
[9]電力系統(tǒng)分區(qū)和解耦狀態(tài)估計研究綜述[J]. 孫江山,劉敏,鄧磊,應(yīng)麗云. 電力系統(tǒng)保護與控制. 2018(10)
[10]基于MPPT的兩級單相光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)控制策略研究[J]. 劉潔,劉莉,米焱. 可再生能源. 2018(03)
博士論文
[1]配電系統(tǒng)運行狀態(tài)分析研究[D]. 衛(wèi)志農(nóng).河海大學(xué) 2004
碩士論文
[1]含分布式光伏的主動配電網(wǎng)狀態(tài)估計研究[D]. 宗鵬鵬.東南大學(xué) 2017
[2]基于指數(shù)型權(quán)函數(shù)的配電網(wǎng)抗差估計算法研究及應(yīng)用[D]. 覃仕樾.湖南大學(xué) 2016
[3]太陽能光伏電池工程用仿真模型及其MPPT控制算法研究[D]. 嚴國康.重慶大學(xué) 2015
[4]配電網(wǎng)抗差狀態(tài)估計及其分布式并行計算[D]. 龐琳.華北電力大學(xué) 2014
本文編號:2925803
【文章來源】:廣西大學(xué)廣西壯族自治區(qū) 211工程院校
【文章頁數(shù)】:64 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖1-1主動配電網(wǎng)的基本結(jié)構(gòu)??Fig.?1?-1?Basic?structure?of?ADN??ADN的基組成主有電站、風電站、電動汽式電源,儲能系統(tǒng),??
2.1主動配電網(wǎng)的結(jié)構(gòu)特點??首先,主動配電系統(tǒng)由多種配電設(shè)備和電力電子元器件組成,用來和主電網(wǎng)交換電??壓以及給終端用戶分配管理電能的一個網(wǎng)絡(luò),如圖2-1。在傳統(tǒng)配電網(wǎng)中,管理中心主??要將上級電網(wǎng)的電能分配給用戶,一旦出現(xiàn)問題,用戶側(cè)將出現(xiàn)電壓不穩(wěn)或停電的現(xiàn)象;??用戶側(cè)很少存在能夠自主產(chǎn)生的電能的電源,起到自主供電和維持電壓穩(wěn)定的作用。因??此,用戶側(cè)出現(xiàn)電壓不穩(wěn)或斷電的情況,只能被動接受,而無法自主產(chǎn)生電能,有一定??的約束性;另一方面,只有當配電系統(tǒng)中出現(xiàn)故障,管理中心才會去采取措施進行處理??和反饋,并不能提前預(yù)測和智能預(yù)處理即將發(fā)生的故障,以保證用戶的用電安全。??配電管理系統(tǒng)?.??—-r—?,配電自、ANM??■.二?I',?t?一’?動貨設(shè)?▲廣^??/?
4.1配電系統(tǒng)模型??常用的配電系統(tǒng)分析算例可分為三相平衡系統(tǒng)和三相不平衡系統(tǒng),如表4-1所示。??表4-丨算例系統(tǒng)概況??Table?4-1?Overview?of?the?system??分支線?聯(lián)絡(luò)開關(guān)?分段開關(guān)?變壓器數(shù)??線路數(shù)目??數(shù)目?數(shù)目?數(shù)目?目??三相平衡?33母線系統(tǒng)?3?5?33?0?37??系統(tǒng)?69母線系統(tǒng)?7?5?69?0?74??三相不平?6母線系統(tǒng)?10014??衡系統(tǒng)?292母線系統(tǒng)?77?15?30?6?305??為了分析狀態(tài)估計的精確度,本文采用33母線平衡系統(tǒng),在不包含聯(lián)絡(luò)線的情況??下線路數(shù)目為32,如圖3-1所示,其中節(jié)點1為平衡母線,其余母線為PQ母線??19?20?21?22??
【參考文獻】:
期刊論文
[1]主動配電網(wǎng)分布式儲能優(yōu)化配置方法研究[J]. 陳春,付明,趙景濤,尹宏源,杜健,鄭濤. 自動化與儀器儀表. 2019(02)
[2]主動配電網(wǎng)規(guī)劃關(guān)鍵問題與研究展望[J]. 郝鍇,施維松. 通訊世界. 2019(02)
[3]主動配電網(wǎng)分布式魯棒優(yōu)化調(diào)度方法[J]. 梁俊文,林舜江,劉明波,宋雨濃,范官盛,何森,蔣浩. 電網(wǎng)技術(shù). 2019(04)
[4]基于兩階段優(yōu)化的主動配電網(wǎng)有功無功協(xié)調(diào)調(diào)度方法[J]. 杭晨輝,黃哲,孟凡成,史佳琪. 可再生能源. 2019(01)
[5]基于擾動式MPPT控制的光伏并網(wǎng)系統(tǒng)間諧波分析模型[J]. 鐘慶,石泉,王鋼,李海鋒. 中國電機工程學(xué)報. 2018(22)
[6]主動配電網(wǎng)多目標PMU最優(yōu)配置[J]. 王澍,嚴正,孔祥瑞,郭瑞鵬,徐瀟源. 電網(wǎng)技術(shù). 2019(03)
[7]基于線性自抗擾光伏逆變器的并網(wǎng)電流控制研究[J]. 何國鋒,韓耀飛,趙慶玉,申慧方,樊曉虹,余發(fā)山. 可再生能源. 2018(07)
[8]基于離散域采樣數(shù)據(jù)模型的DC/DC變換器等效電路[J]. 童安平,杭麗君,李國杰,馬肖男. 電源學(xué)報. 2020(02)
[9]電力系統(tǒng)分區(qū)和解耦狀態(tài)估計研究綜述[J]. 孫江山,劉敏,鄧磊,應(yīng)麗云. 電力系統(tǒng)保護與控制. 2018(10)
[10]基于MPPT的兩級單相光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)控制策略研究[J]. 劉潔,劉莉,米焱. 可再生能源. 2018(03)
博士論文
[1]配電系統(tǒng)運行狀態(tài)分析研究[D]. 衛(wèi)志農(nóng).河海大學(xué) 2004
碩士論文
[1]含分布式光伏的主動配電網(wǎng)狀態(tài)估計研究[D]. 宗鵬鵬.東南大學(xué) 2017
[2]基于指數(shù)型權(quán)函數(shù)的配電網(wǎng)抗差估計算法研究及應(yīng)用[D]. 覃仕樾.湖南大學(xué) 2016
[3]太陽能光伏電池工程用仿真模型及其MPPT控制算法研究[D]. 嚴國康.重慶大學(xué) 2015
[4]配電網(wǎng)抗差狀態(tài)估計及其分布式并行計算[D]. 龐琳.華北電力大學(xué) 2014
本文編號:2925803
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