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】:
中壓配電網(wǎng)絡(luò)中的智能儲(chǔ)能軟開(kāi)關(guān)
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
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
[1]基于智能軟開(kāi)關(guān)與儲(chǔ)能系統(tǒng)聯(lián)合的有源配電網(wǎng)運(yùn)行優(yōu)化[J]. 熊正勇,苗虹,曾成碧. 電測(cè)與儀表. 2020(13)
[2]儲(chǔ)能參與電力系統(tǒng)應(yīng)用研究綜述[J]. 王皓,張舒淳,李維展,唐艷勤,高贊斌. 電工技術(shù). 2020(03)
[3]基于不確定網(wǎng)絡(luò)理論計(jì)及經(jīng)濟(jì)性與可靠性的主動(dòng)配電網(wǎng)規(guī)劃[J]. 李燕,胡志堅(jiān),仉夢(mèng)林,謝仕煒,何瑞江. 電力系統(tǒng)自動(dòng)化. 2019(16)
[4]有源配電網(wǎng)分布式電源與智能軟開(kāi)關(guān)三層協(xié)調(diào)規(guī)劃模型[J]. 馬麗,薛飛,石季英,秦子健,凌樂(lè)陶,楊挺. 電力系統(tǒng)自動(dòng)化. 2018(11)
[5]考慮分布式電源運(yùn)行特性的有源配電網(wǎng)智能軟開(kāi)關(guān)SOP規(guī)劃方法[J]. 王成山,宋關(guān)羽,李鵬,冀浩然,趙金利,吳建中. 中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào). 2017(07)
[6]基于智能軟開(kāi)關(guān)的智能配電網(wǎng)柔性互聯(lián)技術(shù)及展望[J]. 王成山,宋關(guān)羽,李鵬,于浩,趙金利,吳建中. 電力系統(tǒng)自動(dòng)化. 2016(22)
[7]基于二階錐規(guī)劃的有源配電網(wǎng)SNOP電壓無(wú)功時(shí)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)
[8]基于SNOP的配電網(wǎng)運(yùn)行優(yōu)化及分析[J]. 王成山,孫充勃,李鵬,吳建中,邢峰,俞悅. 電力系統(tǒng)自動(dòng)化. 2015(09)
[9]微電網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計(jì)方法綜述[J]. 王成山,焦冰琦,郭力,原凱. 電力建設(shè). 2015(01)
[10]配電網(wǎng)電力電子裝備的互聯(lián)與網(wǎng)絡(luò)化技術(shù)[J]. 何湘寧,宗升,吳建德,李武華,趙榮祥. 中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào). 2014(29)
本文編號(hào):3593138
【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】:
中壓配電網(wǎng)絡(luò)中的智能儲(chǔ)能軟開(kāi)關(guān)
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
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
[1]基于智能軟開(kāi)關(guān)與儲(chǔ)能系統(tǒng)聯(lián)合的有源配電網(wǎng)運(yùn)行優(yōu)化[J]. 熊正勇,苗虹,曾成碧. 電測(cè)與儀表. 2020(13)
[2]儲(chǔ)能參與電力系統(tǒng)應(yīng)用研究綜述[J]. 王皓,張舒淳,李維展,唐艷勤,高贊斌. 電工技術(shù). 2020(03)
[3]基于不確定網(wǎng)絡(luò)理論計(jì)及經(jīng)濟(jì)性與可靠性的主動(dòng)配電網(wǎng)規(guī)劃[J]. 李燕,胡志堅(jiān),仉夢(mèng)林,謝仕煒,何瑞江. 電力系統(tǒng)自動(dòng)化. 2019(16)
[4]有源配電網(wǎng)分布式電源與智能軟開(kāi)關(guān)三層協(xié)調(diào)規(guī)劃模型[J]. 馬麗,薛飛,石季英,秦子健,凌樂(lè)陶,楊挺. 電力系統(tǒng)自動(dòng)化. 2018(11)
[5]考慮分布式電源運(yùn)行特性的有源配電網(wǎng)智能軟開(kāi)關(guān)SOP規(guī)劃方法[J]. 王成山,宋關(guān)羽,李鵬,冀浩然,趙金利,吳建中. 中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào). 2017(07)
[6]基于智能軟開(kāi)關(guān)的智能配電網(wǎng)柔性互聯(lián)技術(shù)及展望[J]. 王成山,宋關(guān)羽,李鵬,于浩,趙金利,吳建中. 電力系統(tǒng)自動(dòng)化. 2016(22)
[7]基于二階錐規(guī)劃的有源配電網(wǎng)SNOP電壓無(wú)功時(shí)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)
[8]基于SNOP的配電網(wǎng)運(yùn)行優(yōu)化及分析[J]. 王成山,孫充勃,李鵬,吳建中,邢峰,俞悅. 電力系統(tǒng)自動(dòng)化. 2015(09)
[9]微電網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計(jì)方法綜述[J]. 王成山,焦冰琦,郭力,原凱. 電力建設(shè). 2015(01)
[10]配電網(wǎng)電力電子裝備的互聯(lián)與網(wǎng)絡(luò)化技術(shù)[J]. 何湘寧,宗升,吳建德,李武華,趙榮祥. 中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào). 2014(29)
本文編號(hào):3593138
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