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面向有源配電網(wǎng)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性的智能儲(chǔ)能軟開(kāi)關(guān)規(guī)劃

發(fā)布時(shí)間:2022-01-16 17:44
  在可再生分布式電源大量接入的背景下,結(jié)合智能軟開(kāi)關(guān)(soft open point,SOP)的功率調(diào)節(jié)能力和儲(chǔ)能系統(tǒng)(energy storage system,ESS)的電能儲(chǔ)存特性,智能儲(chǔ)能軟開(kāi)關(guān)(SOP integrated with ESS,ESOP)可以從時(shí)間與空間2個(gè)維度優(yōu)化有源配電網(wǎng)潮流分布,提升運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性。考慮到智能儲(chǔ)能軟開(kāi)關(guān)物理結(jié)構(gòu)復(fù)雜、投資成本較高,因此,在規(guī)劃階段應(yīng)選擇合理的換流器與儲(chǔ)能電池容量配置方案以提升有源配電網(wǎng)綜合效益。首先介紹了智能儲(chǔ)能軟開(kāi)關(guān)的物理結(jié)構(gòu)與數(shù)學(xué)模型;其次,以有源配電網(wǎng)年綜合費(fèi)用最小為規(guī)劃目標(biāo),考慮智能儲(chǔ)能軟開(kāi)關(guān)運(yùn)行約束以及有源配電網(wǎng)運(yùn)行約束,建立了提升有源配電網(wǎng)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性的智能儲(chǔ)能軟開(kāi)關(guān)規(guī)劃模型;最后采用二階錐規(guī)劃算法對(duì)上述規(guī)劃模型進(jìn)行求解,并以改進(jìn)的IEEE 33節(jié)點(diǎn)測(cè)試算例驗(yàn)證了所提規(guī)劃模型的有效性。結(jié)果表明,提出的智能儲(chǔ)能軟開(kāi)關(guān)規(guī)劃方法能夠有效降低有源配電網(wǎng)綜合成本,提升有源配電網(wǎng)的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性。 

【文章來(lái)源】:電力建設(shè). 2020,41(10)北大核心

【文章頁(yè)數(shù)】:8 頁(yè)

【部分圖文】:

面向有源配電網(wǎng)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性的智能儲(chǔ)能軟開(kāi)關(guān)規(guī)劃


中壓配電網(wǎng)絡(luò)中的智能儲(chǔ)能軟開(kāi)關(guān)

節(jié)點(diǎn),風(fēng)力,場(chǎng)景,分布式電源


采用改進(jìn)的IEEE 33節(jié)點(diǎn)測(cè)試算例進(jìn)行測(cè)試,結(jié)構(gòu)如圖2所示。改進(jìn)的IEEE 33節(jié)點(diǎn)測(cè)試算例包含32條支路,5處聯(lián)絡(luò)開(kāi)關(guān),電壓等級(jí)為12.66 k V,基準(zhǔn)功率為1 MV·A,總有功消耗為3 715 k W,無(wú)功消耗為2 300 k V·A,具體參數(shù)見(jiàn)文獻(xiàn)[19]。為充分考慮分布式電源的運(yùn)行特性,在節(jié)點(diǎn)7、10、13、17、23和30處接入6組風(fēng)力機(jī)(wind turbine,WT),容量均為300 k V·A,功率因數(shù)為1.0。由聚類得到的典型風(fēng)力機(jī)出力水平場(chǎng)景,如圖3所示。圖3 典型風(fēng)力機(jī)出力水平場(chǎng)景

風(fēng)力,場(chǎng)景,軟開(kāi)關(guān),儲(chǔ)能


圖2 改進(jìn)的IEEE 33節(jié)點(diǎn)測(cè)試算例結(jié)構(gòu)考慮到地理位置的局限,選擇5條聯(lián)絡(luò)開(kāi)關(guān)處為智能儲(chǔ)能軟開(kāi)關(guān)待選位置,規(guī)劃模型中智能儲(chǔ)能軟開(kāi)關(guān)的經(jīng)濟(jì)參數(shù)取值如表1所示,向上級(jí)電網(wǎng)購(gòu)電的分時(shí)電價(jià)如表2所示[7]。

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
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本文編號(hào):3593138

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