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计及分布式电源的配电网电压稳定性风险辨识方法研究
汇报人:
2024-01-22
引言
分布式电源对配电网电压稳定性的影响
配电网电压稳定性风险辨识方法
计及分布式电源的配电网电压稳定性风险评估
算例分析与应用验证
结论与展望
contents
目
录
引言
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03
因此,研究计及分布式电源的配电网电压稳定性风险辨识方法具有重要的理论意义和实践价值。
01
分布式电源的快速发展和广泛应用,对配电网电压稳定性带来了新的挑战。
02
传统的配电网电压稳定性分析方法难以适应分布式电源接入后的复杂情况。
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2
3
国内外在配电网电压稳定性分析方面已经取得了一定的研究成果,但考虑分布式电源接入的研究相对较少。
目前,针对分布式电源接入对配电网电压稳定性影响的研究主要集中在建模、仿真和实验等方面。
未来,随着分布式电源技术的不断发展和应用,配电网电压稳定性的研究将更加深入和广泛。
01
02
03
分布式电源对配电网电压稳定性的影响
02
太阳能光伏发电
利用光伏效应将太阳能转换为电能,具有清洁、可再生、无噪音等优点,但受天气影响较大。
风力发电
通过风力驱动风轮机转动,进而带动发电机发电,风能资源丰富且分布广泛,但具有波动性和间歇性。
微型燃气轮机发电
以天然气、沼气等可燃气体为燃料,具有高效、低排放、运行灵活等特点,但需要稳定的燃气供应。
通过并网逆变器将分布式电源输出的直流电转换为与配电网同频同相的交流电,实现与配电网的并网运行。
并网逆变器接入
利用同步发电机将分布式电源输出的机械能转换为交流电,通过调节发电机的励磁和转速实现与配电网的同步运行。
同步发电机接入
将分布式电源、储能装置、负荷等组合成一个微电网系统,通过微电网控制器实现与配电网的并网或离网运行。
微电网接入
A
B
C
D
电压波动
分布式电源的接入和退出会导致配电网电压的波动,尤其是当分布式电源出力不稳定时,电压波动会更加明显。
电压闪变
分布式电源的频繁启停或出力突变可能会引起电压闪变,影响用户的用电质量。
电压不平衡
分布式电源的接入可能会改变配电网的三相平衡状态,导致电压不平衡问题的出现。
电压越限
当分布式电源出力过大或配电网负荷过重时,可能会导致某些节点的电压超过允许范围,对设备安全运行造成威胁。
配电网电压稳定性风险辨识方法
03
识别配电网中可能导致电压失稳的关键因素和潜在风险。
风险辨识的目的
风险辨识的流程
风险辨识的意义
包括数据收集、特征提取、风险建模、风险评估和风险预警等步骤。
为配电网的安全稳定运行提供决策支持,降低电压失稳事件的发生概率和影响程度。
03
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01
模型构建
利用数值计算方法求解模型的电压稳定裕度等指标。
模型求解
风险评估
模型优化
01
02
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通过调整模型参数或结构,提高模型的准确性和适用性。
建立配电网的等效模型,包括电源、负荷、线路等元件的模型。
根据模型求解结果,分析配电网的电压稳定性风险。
风险评估与预警
根据混合模型的预测结果,对配电网的电压稳定性风险进行评估和预警,为运行人员提供决策支持。
方法融合
结合数据驱动和模型驱动方法的优势,实现风险辨识方法的互补和优化。
数据与模型交互
利用数据驱动方法提取的特征信息,为模型驱动方法提供输入或验证;同时,模型驱动方法的求解结果可以为数据驱动方法提供标签或指导。
混合建模
构建包含数据驱动和模型驱动组件的混合模型,实现风险辨识的全面性和准确性。
计及分布式电源的配电网电压稳定性风险评估
04
电源接入指标
反映分布式电源接入配电网的容量、位置和接入方式等,对接入后的电压稳定性进行量化评估。
网络结构指标
描述配电网的网络结构,如线路长度、变压器配置和开关设备等,评估网络结构对电压稳定性的影响。
负荷特性指标
考虑负荷的类型、大小和变化特性等,分析负荷对配电网电压稳定性的影响。
电压稳定性指标
包括电压偏差、电压波动和闪变等,用于评估分布式电源接入对配电网电压稳定性的影响。
采用定性和定量相结合的方法,对分布式电源接入配电网的电压稳定性风险进行评估,包括专家打分、模糊综合评判和概率风险评估等。
风险评估方法
根据电压稳定性风险评估结果,将风险划分为不同等级,如高风险、中风险和低风险等。
风险等级划分
针对不同风险等级,制定相应的评估标准,明确各等级风险的界限和判定依据。
评估标准制定
收集配电网、分布式电源和负荷等相关数据,并进行预处理和分析。
数据收集与处理
风险评估指标体系构建
风险等级划分与评估
风险评估结果输出与应用
基于收集的数据和分析结果,构建适用于计及分布式电源的配电网电压稳定性风险评估的指标体系。
根据构建的风险评估指标体系,对分布式电源接入配电网的电压稳定性风险进行等级划分和评估。
输出风险评估结果,为配电网规划、运行和管理提供
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