基于元模型的智能軟開關(guān)就地控制策略優(yōu)化方法
發(fā)布時間:2021-01-08 07:36
不可控分布式電源(uncontrollable distributed generators,NDG)的大量接入加劇了有源配電網(wǎng)(active distribution networks,ADN)電壓違規(guī)的風(fēng)險。智能軟開關(guān)(soft open point,SOP)通過精確的功率控制能夠有效應(yīng)對分布式電源接入帶來的一系列新問題。通信及數(shù)據(jù)處理負擔(dān)使得智能軟開關(guān)的集中控制方式難以適應(yīng)可再生能源高滲透率有源配電網(wǎng)的運行要求;诒镜販y量的就地控制方式可以快速響應(yīng)分布式電源的頻繁波動。本文提出了一種基于元模型的智能軟開關(guān)就地控制策略優(yōu)化方法。以網(wǎng)絡(luò)損耗最小為目標(biāo)函數(shù),基于克里金方法建立了智能軟開關(guān)就地控制元模型;趯崟r測量求解最優(yōu)加權(quán)向量,制定智能軟開關(guān)運行策略。所提出就地控制策略可以快速響應(yīng)分布式電源的頻繁波動,減輕計算負擔(dān)。采用IEEE 33節(jié)點算例驗證了所提出方法的有效性,結(jié)果表明該方法能夠有效解決高滲透率分布式電源引起的電壓偏差和電壓波動問題。
【文章來源】:南方電網(wǎng)技術(shù). 2020,14(07)北大核心
【文章頁數(shù)】:8 頁
【部分圖文】:
基于克里金元模型的智能軟開關(guān)就地控制策略求解方法
本文在MATLAB環(huán)境下調(diào)用DACE[22]工具箱建立了智能軟開關(guān)就地控制元模型,并在IEEE 33節(jié)點測試算例[23]對所提出的分布式電源無功就地優(yōu)化方法進行分析與驗證。IEEE 33節(jié)點測試算例包含37條支路,電壓等級為12.66 kV,算例結(jié)構(gòu)如圖2所示。接入2組光伏、2組風(fēng)機,位置和容量如表1所示。2個智能軟開關(guān)的變流器有功功率區(qū)間均設(shè)置為-1 000~1 000 kW,無功功率區(qū)間均設(shè)置為0~1 000 kVA。表1 分布式電源配置參數(shù)Tab.1 Basic installation parameters of DGs 分布式電源類型 接入位置 接入容量/kVA 光伏 8 1 000 風(fēng)機 17 1 000 光伏 26 1 000 風(fēng)機 32 1 000
基于風(fēng)機、光伏及負荷的歷史運行數(shù)據(jù),計算得到訓(xùn)練樣本,歷史運行曲線如圖3—圖5所示。表2為智能軟開關(guān)就地控制元模型參數(shù)。整個系統(tǒng)的分布式電源出力和負荷的變化情況如圖6所示。對圖6所示的測試算例進行一天就地電壓控制,取15 min一個點。以8: 00至16: 00為優(yōu)化時段,選取以下3種場景進行對比分析,驗證所提出方法的有效性。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]含高滲透率可再生能源的主動配電網(wǎng)兩階段柔性軟開關(guān)與聯(lián)絡(luò)開關(guān)協(xié)調(diào)優(yōu)化控制[J]. 叢鵬偉,唐巍,婁鋮偉,張博,張璐. 電工技術(shù)學(xué)報. 2019(06)
[2]多主體綜合能源系統(tǒng)分布式優(yōu)化運行方法[J]. 王杰,劉念. 南方電網(wǎng)技術(shù). 2018(03)
[3]交直流混聯(lián)電網(wǎng)運行控制實時仿真技術(shù)研究[J]. 郭琦. 南方電網(wǎng)技術(shù). 2017(03)
[4]基于二階錐規(guī)劃的有源配電網(wǎng)SNOP電壓無功時序控制方法[J]. 趙金利,李雨薇,李鵬,冀浩然,王成山,吳建中. 高電壓技術(shù). 2016(07)
[5]一種聯(lián)絡(luò)開關(guān)和智能軟開關(guān)并存的配電網(wǎng)運行時序優(yōu)化方法[J]. 王成山,宋關(guān)羽,李鵬,趙金利,吳建中. 中國電機工程學(xué)報. 2016(09)
[6]分布式發(fā)電、微網(wǎng)與智能配電網(wǎng)的發(fā)展與挑戰(zhàn)[J]. 王成山,李鵬. 電力系統(tǒng)自動化. 2010(02)
本文編號:2964198
【文章來源】:南方電網(wǎng)技術(shù). 2020,14(07)北大核心
【文章頁數(shù)】:8 頁
【部分圖文】:
基于克里金元模型的智能軟開關(guān)就地控制策略求解方法
本文在MATLAB環(huán)境下調(diào)用DACE[22]工具箱建立了智能軟開關(guān)就地控制元模型,并在IEEE 33節(jié)點測試算例[23]對所提出的分布式電源無功就地優(yōu)化方法進行分析與驗證。IEEE 33節(jié)點測試算例包含37條支路,電壓等級為12.66 kV,算例結(jié)構(gòu)如圖2所示。接入2組光伏、2組風(fēng)機,位置和容量如表1所示。2個智能軟開關(guān)的變流器有功功率區(qū)間均設(shè)置為-1 000~1 000 kW,無功功率區(qū)間均設(shè)置為0~1 000 kVA。表1 分布式電源配置參數(shù)Tab.1 Basic installation parameters of DGs 分布式電源類型 接入位置 接入容量/kVA 光伏 8 1 000 風(fēng)機 17 1 000 光伏 26 1 000 風(fēng)機 32 1 000
基于風(fēng)機、光伏及負荷的歷史運行數(shù)據(jù),計算得到訓(xùn)練樣本,歷史運行曲線如圖3—圖5所示。表2為智能軟開關(guān)就地控制元模型參數(shù)。整個系統(tǒng)的分布式電源出力和負荷的變化情況如圖6所示。對圖6所示的測試算例進行一天就地電壓控制,取15 min一個點。以8: 00至16: 00為優(yōu)化時段,選取以下3種場景進行對比分析,驗證所提出方法的有效性。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]含高滲透率可再生能源的主動配電網(wǎng)兩階段柔性軟開關(guān)與聯(lián)絡(luò)開關(guān)協(xié)調(diào)優(yōu)化控制[J]. 叢鵬偉,唐巍,婁鋮偉,張博,張璐. 電工技術(shù)學(xué)報. 2019(06)
[2]多主體綜合能源系統(tǒng)分布式優(yōu)化運行方法[J]. 王杰,劉念. 南方電網(wǎng)技術(shù). 2018(03)
[3]交直流混聯(lián)電網(wǎng)運行控制實時仿真技術(shù)研究[J]. 郭琦. 南方電網(wǎng)技術(shù). 2017(03)
[4]基于二階錐規(guī)劃的有源配電網(wǎng)SNOP電壓無功時序控制方法[J]. 趙金利,李雨薇,李鵬,冀浩然,王成山,吳建中. 高電壓技術(shù). 2016(07)
[5]一種聯(lián)絡(luò)開關(guān)和智能軟開關(guān)并存的配電網(wǎng)運行時序優(yōu)化方法[J]. 王成山,宋關(guān)羽,李鵬,趙金利,吳建中. 中國電機工程學(xué)報. 2016(09)
[6]分布式發(fā)電、微網(wǎng)與智能配電網(wǎng)的發(fā)展與挑戰(zhàn)[J]. 王成山,李鵬. 電力系統(tǒng)自動化. 2010(02)
本文編號:2964198
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