分布式电源接入对配电网的影响
分布式电源接入对配电网的影响及应对措施

分布式电源接入对配电网的影响及应对措施摘要:本文主要对配网自动化影响分布式并网接入的情况进行分析,并且对相应的配网自动化系统与分布式光伏发电接入相适应的调整情况进行研究,并且重点研究以后分布式光伏发电并网的趋势,让配电自动化系统与渗透率不同条件下的分布式光伏发电技术改造方案进行结合。
关键词:分布式;电源接入;配电网;影响;应对措施1分布式光伏接入对配电自动化影响1.1馈线自动化影响在配电自动化系统当中,馈线自动化扮演着非常重要的角色,在已经建成使用的配电自动化系统当中,一般情况下故障定位的策略主要是根据短路电流在配电网当中的具体分布来对故障进行定位,具体原理如下,若是某一个区域的端子上出现了短路电流,然而在相应区域内,其他的端子没有出现短路电流信息的上报,则可以判断在这个区域内出现了故障,如果其他断路中也有进行短路电流信息上报的情况,则可以判断这个故障在其他的区域。
如果发现分布式光伏发电馈线接入的条件下,出现了某一个区域的故障,除了需要关注这个区域当中主电源侧端点可能会出现的主网电源供出短路电流外,还需要注意会在这个区域的其他发电连接端点产生某些相应的分布式光伏发电短路电流,在配电网短路的条件下,分布式电源会受到一定程度的影响,馈线和开关过程中流过的短路电流情况如下图1所述,如果2号馈线的c和b开关位置出现短路电流时,分布式光伏发电和驻点间都会出现在短路点当中进行短路电流的注入,会短时间内让短路电流进一步增大其次,如果短路点的b开关闭合开关s处有主电源或者本馈线上有接入的光伏,其他光伏等的短路电流,会让整个故障段的馈线的电压进一步上升而造成主控主电源的供出短路电流相比于没有光伏时出现一定程度的下降。
图1分布式光伏发电影响配电网短路电流的情况如果在实际检测的过程中发现主网电源出现的短路电流和分布式光伏出现的短路电流之间偏差非常大,就需要注意让短路电流的上报阈值提高,通过这种方法来对主网电源和分布式电源发电的电流进行有效区分,并且依照短路电流的具体位置定位故障点,如果分布式光伏发电的供出短路电流和主网电流之间没有较大的区别,难以进行一定的区分,可以依照传统的故障定位方式,对可能出现误判的故障定位进行判断。
分布式电源接入对配电网的影响

分布式电源接入对配电网的影响【摘要】本文介绍了分布式电源的概念,阐述了分布式电源的类型及特性,分析了分布式电源接入对配电网安全稳定性、保护、电能质量、可靠性的影响,提出了产生影响的主要技术关键。
【关键词】分布式电源配电网保护电能质量可靠性随着张家口地区环境保护和节能减排的要求的提高,越来越多的分布式电源进入了规划、建设、投运阶段,认真研究张家口地区分布式电源的现状、发展及期对电网的影响,对于保障张家口电网的安全可靠运行具有十分重要的意义。
1 分布式电源分布式电源(Distributed Generation)是指安装在用电地点附近,与配电网直接相连的发电形式。
单机容量一般为数千瓦至多50MW,通常能同时提供供电、供热和制冷的能源系统,一般采用清洁能源,如风力发电、太阳能光伏电池发电、燃料电池发电和小型燃气轮机发电等多种发电方式。
该系统具有较高的能源转换效率和良好的环境保护性能。
2 分布式电源的类型及特性现在全世界供电系统是以大机组、大电网、高电压为主要特征的集中式单一供电系统,与常规大电厂集中供电系统相比,分布式能源系统是对大电网的有益补充,可以就地供应,具有低的能源损失,补充大电网在负荷高峰时的供电能力,可以弥补大电网在局部地区和特殊情况下的安全稳定性不足,在意外灾害发生时继续供电;土建与安装成本低,能量输送投资很少,可以满足某些用户特殊性的要求,可在农村、牧区、山区供电供热,大大地减少输电线路的建设;适合于多种热电比的变化,可灵活地根据热、电需求进行调节,减少以电力来转换到低品位热、冷应用而造成的能源转换浪费,设备利用小时高;可为电力、热力、燃气、制冷、环境、交通等多系统实现优化整合提供技术支持。
3 分布式电源接入对配电网的影响分布式电源的接入使配电网中各支路的潮流不再是单方向的流动,因此分布式电源的接入必然给整个电网带来深刻的影响。
除了各种分布式电源形式的技术本身还有待进一步研究和完善外,从与传统电网连接的角度,分布式电源接入配电网运行还面临如下问题。
分布式电源的接入对配电网运行性能的影响

分布式电源的接入对配电网运行性能的影响摘要:本文介绍了分布式发电的相关概念和目前应用较为广泛的光伏、风力、燃料电池、微型燃气轮机4种典型分布式电源;同时简单的阐述了直接法、改进的牛顿拉夫逊法、前推回代法这3种配电网潮流计算方法;然后以IEEE33节点配电系统作为算例,利用前推回代法编制配电系统潮流计算程序,验证分析了分布式电源(DG)接入前后系统电压和网损的变化情况;此外,通过仿真计算研究了不同类型、不同接入位置和不同容量的分布式电源(DG)接入配电系统情况下,对系统电压和网损的影响。
最后分析总结了在分布式电源的接入系统后,配电网电压和网损变化的一些规律。
关键词:分布式电源;配电网;潮流计算;电压;网损前言随着社会经济的不断发展和对能源需求日趋加大,同时分布式发电技术也日益进步,目前世界各国都加大了对DG的推广和应用。
目前,在世界上最发达的国家—美国已有部分的分布式发电系统与当地电网相连接,这些系统在电网供电中断时形成备用电源[1]。
然而在我国,分布式发电技术目前停留实验室阶段,还有很多的工作尚待完成。
在国内,光伏发电在地广人稀的西藏地区也只是小范围的使用,在主要的大城市目前为止还只是做了一些试点[2]。
当DG接入电力系统后,会系统的稳定性产生一定的影响。
电力系统稳定运行的关键因素就是系统中各节点电压幅值和相角等指标的稳定。
以前在高压输电网中对电压稳定性的研究比较多,但是当越来越来越多的分布式电源接入配电网,由于分布式电源(DG)的功率输出具有很大的随机性,这些因素有可能使配电系统的运行失去稳定性。
为了更好的使在接入DG情况下系统安全可靠运行,国内外研究人员对含DG的配电系统电压稳定性进行了大量研究和分析:文献[3]分析研究了不同种类的DG在接入点和DG容量不同时对配电系统节点电压和网损产生的影响。
并对不同种类的DG,采用配电网潮流计算中的前推回代潮流计算法编制程序对其接入配电网前后电压和网损进行了精确计算。
分布式电源接入对配电网运行的影响

分布式电源接入对配电网运行的影响摘要:分布式电源以其原料广泛、形式灵活等特点越来越成为新兴的实用性技术,发展速度十分迅猛。
分布式电源的对环境的污染程度较小,所以成为了配电网中比较重要的可利用的技术力量。
它在配电网中的接入使配电网的结构、分布等方面产生了一定变化,对配电网的运行也产生了很大的影响。
关键词:分布式电源;配电网;运行影响1分布式电源的特点和类型现在世界上的供电系统主要的特点是:大电网、大机组、高电压。
而分布式电源与以往常规的大电厂集中供电系统相比较来说具有一定的全面性,完全可以实现就地供应,能源损失比较小,还可以很好的补充大电网的供电能力,弥补大电网安全性的不足,使其不论在什么环境下都能顺利供电;与此同时,安装成本也比较低,完全符合一些客户的特殊性需求。
除此之外,可以用在山区供电中,有效降低了输电线路的建设;而且也可以根据相关用电需求对其进行灵活的调节,大大减少了电力能源的浪费。
若是能够将其加以利用,也可以为很多行业提供技术支持。
2分布式电源接入对配网规划的影响2.1增加了电力系统的负荷预测难度在配网的规划时,如果所攻击的负荷的增长量是平均稳定的,但分布式电源加入会导致规划的人员不能够有效的对负荷的增长进行预测,所以在规划上就加深了难度。
2.2使配网线路布置困难增加一般来说,传统的配电网规划年限是5年到20年,负荷的增长率也十分的平均,但是规划时的动态属性问题会与维数相关联,产生了几千个节点,影响了线路的布置规划,使布置的难度大大的增加。
2.3增加了电网公司的运营管理难度对于独立安装的小型用户,都希望进行两路供电的办法,希望保证分布式电源和电网提供的电能能够同时使用。
但是当这些小型的分布式电源广泛的运用之后,系统的拓扑结构产生了一定的变化,电源的馈电潮流特性也发生了一定程度的改变,增加了运营的成本。
2.4对原有供电设备容量造成浪费分布式电源如果接入供电充裕的地方不但不可以减少配电网的投资,还有可能发生供电闲置的情况,产生了极大的资源的浪费,供电设备的利用率就大大的减少,使供电公司原有的投资不能得到更好的收益。
分布式电源接入对配电网电压的影响及对策

分布式电源接入对配电网电压的影响及对策摘要:随着我国分布式发电技术的发展,配电网结合分布式电源能够在一定程度上减少损耗和节省成本,且可以提升配电网的可靠性及灵活性,但由于分布式电源连接配电网的过程中,会在一定程度上影响到配电网的运行状态。
那么本文主要分析了分布式电源接入对配电网电压的影响,并探讨有关解决对策供参考。
关键词:分布式电源;配电网;电压;对策由于我国具有非常多光照资源,特别是在西北内陆以及沿海区域风资源非常丰富,那么通过可再生能源进行发电能够使我国电力结构更加优化发展,可再生能源不但具有能够清洁发电且不会对环境造成较大影响的特征,其中将可再生资源进行推广还能够使我国化石燃料紧缺的问题得到有效的缓解,那么就需要我们重视对可再生资源的开发与利用,能够优化我国电力结构的科学调整,当前可再生能源接入配电网的形式有两个方面,其一是规模较大的接入方式,其二就是通过分布式电源的方式进行接入。
本文主要分析的是分布式电源接入配电网的有关问题以及特点是距离负荷非常近、装机容量不大。
那么就能够使用户用电的可靠性在一定程度上提升,但由于分布式电源会在很大程度上受到环境的影响,发电的不稳定性非常强,那么在配电网接入的过程中会导致电源结构出现改变以及大小的改变,还会导致电压发生变化等部分问题,本文主要从分布式电源接入对配电网稳定性、电压以及电网调度等分析了造成的影响以及提出有关处理对策。
1 分布式电源类型及特点当前供电系统的特点有以下几点,分别是大机组、大电网和高电压。
对比常规大电厂集中供电系统对比而言,分布式电源有着全面性,能够完成就地供应,且能源损失不大,还能够对大电网的供电能力更好的补充,补充大电网安全性的缺陷,与部分客户特殊要求相适应。
另外,在山区供电当中可以使用,能够很好的减少建设输电线路工程,并且还能够按照有关用户要求灵活地调节,从而可以在很大程度上起到电力能源节约的效果,如果把它更好的利用,能够还能够给许多行业给予技术支持。
分布式电源接入对配电网的影响

分布式电源接入对配电网的影响摘要:改革后,随着社会经济的不断提升,人们生活水平提高。
如今,电力能源已然成为世界发展中最重要的能源之一,世界各国大力发展经济,电力需求进一步增大。
分布式能源的出现为解决这一棘手问题带来了新的希望,同时可再生清洁能源的综合利用更加符合现代化建设中的环保要求。
其中,光伏发电单元是现在研究者关心的热点问题,其并网过程中可能对配网的电能质量带来较大的影响,所以研究光伏并网对其配网本身电压分布情况的影响具有重要的实际应用意义。
关键词:分布式光伏电源;配电网;电气参数引言随着全球经济的迅猛发展,人们对电能的需求愈来愈大,分布式电源也逐渐受到了电力行业的重视。
分布式电源具有清洁、方便调度等优点,得到了广泛应用。
但是由于光伏、风机等分布式电源受自然环境的影响较大,因此当其接入配电网后,会使配电网内部产生一定的变化:一方面,分布式电源调度灵活,在一定程度上提高了电网的可靠性;另一方面,风机、光伏等分布式电源的出力具有随机性及波动性,不稳定的出力可能会对配电网的可靠性产生不利影响。
综上,本文介绍了分布式电源的类型,阐述了前推回代潮流计算法的计算原理,最后通过算例分析了分布式电源功率及接入位置对配电网电压的影响。
1分布式电源接入对配电网的影响1.1对电网规划的影响长期以来,火力发电、水力发电都占据我国能源电力的主体地位,对于电网的规划与运行一直都是围绕二者展开。
分布式新能源大规模接入并网后,会明显增大配电网的节点数目,若仍采用原有的电网规划模式,配电网难以进行负荷预测,规划结果容易出现较大误差或无法得到最优网络布置方案。
此外,分布式电源接入了大量不同规模的企业发电机组,这些企业的中期和远景规划的较大差异也会导致配电网整体长期规划更加困难。
还需注意的是,分布式新能源大规模接入并网后,将会造成电网电路变化,如果规划不合理,则容易引发故障。
1.2系统运行方式对配电网电压的影响固定光伏电源的容量和接入位置,仅考虑不同运行方式下光伏发电单元对配电网的影响。
分布式电源并网对于配电网的影响研究

分布式电源并网对于配电网的影响研究一、分布式电源并网对配电网的影响1. 增加配电网的稳定性:分布式电源通过将电能直接接入配电网,使得配电网的能源分散化,降低了对中心化能源的依赖,进而提高了配电网的稳定性和可靠性。
2. 降低配电网的传输损耗:与传统的中心化发电方式相比,分布式电源并网能够将清洁能源近距离地接入到用电端,避免了长距离输电导致的能量损耗,进而降低了配电网的传输损耗。
3. 提高供电质量:分布式电源具有分散性和灵活性,能够根据实际需求进行调度,从而提高了供电质量,减少了停电等问题的发生。
4. 增加配电网的容量:分布式电源并网能够有效地增加配电网的容量,进一步提高了配电网的供电能力,从而更好地满足用户的需求。
5. 提高配电网的智能化水平:由于分布式电源可以实现集中监控和调度,因此可以提高配电网的智能化水平,降低维护成本,提高运行效率。
二、分布式电源并网对配电网的影响研究1. 对配电网结构的影响:分布式电源的接入将对配电网的结构产生影响,需要研究分布式电源的接入形式以及如何与传统的电网结构相适应。
三、分布式电源并网对配电网的影响研究的意义1. 促进清洁能源的发展:分布式电源并网能够有效地促进清洁能源的发展,减少对传统能源的依赖,降低环境污染。
2. 提升电力系统的灵活性:分布式电源并网能够提升电力系统的灵活性,增加了电力系统的供电能力,降低了对传统能源的依赖。
3. 优化配电网的结构和运行:分布式电源并网的研究将能够优化配电网的结构和运行方式,提高了配电网的稳定性和可靠性。
4. 为新能源政策的实施提供支撑:分布式电源并网对配电网的影响研究将为新能源政策的实施提供支撑,为我国清洁能源发展提供技术支持。
在总体上看,分布式电源并网对配电网的影响研究具有重要的意义,不但能够促进清洁能源的发展,同时也能够提升电力系统的灵活性,优化配电网的结构和运行方式,进一步为新能源政策的实施提供技术支撑。
四、分布式电源并网对配电网的影响研究的现状目前,我国对分布式电源并网对配电网的影响研究仍处于起步阶段。
分布式电源接入对配电网的影响

分布式电源接入对配电网的影响当前阶段,对于能源的保护和完善已经成为非常重要的需要,以可再生能源为主进行分布式发电技术也在近些年得到人们的密切关注。
分布式电源对于传统配电网的网络结果产生了巨大的冲击,将原来的单电源辐射性网络转变成为双电源甚至多电源网络,从而使原有系统得到很大程度的保护。
基于此,文章对分布式电源接入对配电网的影响进行深入分析,以期能够更好地促进分布式电源的完善和发展。
标签:分布式电源;配电网;电流保护;反时限;故障隔离前言当前阶段,人们对于能源的需求度越来越高,能源已经成为人们生活、生产中必不可少的重要需求之一。
随着人们对于能源的开发越来越大,传统化石燃料能源的可用量却越来越少,全球资源已经进入到一个极为严峻的发展状态之中。
近些年,人们已经将眼光从传统的、重污染的能源开发中转移到了清洁,并且具有极大储存量的可再生能源中,通过对可再生能源的开发逐渐改变原有的能源结构,力争做到能源的可持续发展。
分布式电源技术便是在对可再生能源进行利用的基础上发展起来的,其可因地制宜地对可再生能源进行利用,而且还能够有效解决电荒的发生和压力。
因此,探究分布式电源的接入对配电网的影响非常重要,其对于分布式电源的进一步应用具有不可替代的重要作用。
1 分布式电源接入对配电网电压变化的影响配电网的基本单元是馈线,而我国馈线的等级基本为10kV,每条馈线上的线路呈现出树状分布。
如图1所示,简单配电网放射式接线方式。
相关人员为了更好地研究分布式电源接入对配电网电压的变化的影响,特意制作了三角形模型,有效防止了负荷分部模型所产生的不均匀状况而带来的误差,能够与实际情况更加接近,如图2所示。
分布式电源在k点处接入时候,其容量为PDG+jQDG,此时的配电网只有DG在作用,那么d点前后电压的损耗就可以分情况进行讨论。
相关人员继续对其进行研究之后发现,一定容量的DG接入到配电网网络中,对于馈电线上的电压分布将会产生重要影响,其影响的程度与DG总容量、接入位置有很大关系。
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The IEEE 34 Node model waschosento bediscussed how different factorscaninfluence the power quality.This article analyzesdistributed generation’sinfluenceto the distribution system of energy lost and voltage level.
毕业设计(论文)
题目分布式电源接入对
配电网的影响
2010年
分布式电源接入对配电网的影响
专业:电气工程及其自动化
摘要
分布式电源的接入使得配电系统从放射状无源网络变为分布有中小型电源的有源网络。带来了使单向流动的电流方向具有了不确定性等等问题,使得配电系统的控制和管理变得更加复杂。但同时,分布式电源又具有提高电网可靠性,绿色节能,等等优点,所以为更好的利用分布式电源为人类造福,我们必须对其进行研究与分析。
Keywords:distributed generation,distribution system,Newton-Laphsonmethod
第1章
1.1分布式电源及其特点
DG是指某些中小型发电装置靠近用户侧安装,它既可独立于公共电网直接为少量用户提供电能,也可将其接入配电网络,与公共电网一起共同为用户提供电能【1】。它是以资源和环境效益最大化、以能源利用效率最优化确定方式和容量的新型能源系统。
(3)分布式发电对电能质量的影响
分布式电源接入配电网后,会引入各种扰动,从而对系统的电能质量产生影响。其影响主要有两个方面。
1.电压闪烁。DG在下列情况下可能直接或间接引起电压闪烁:a.大型DG系统启动;b.输出突然变化或发生较大变化;c.DG和反馈环节的电压控制设备相互影响。目前采用的解决方法是要求DG的拥有者减少DG的启动次数,并将DG通过逆变器接入配电网以减少DG输出的大幅度变化。
DG电源包括:太阳能发电站、光伏发电系统、风力发电站、地热发电装置、微型燃气轮机、柴油发电机、燃料电池、生物质发电装置以及储能装置等【2】。根据用户群及使用目的不同,DG装置可实现备用电站、电力调峰、热电联供电站以及边远地区的独立发电等多种用途。
与传统的中心电站相比,DG装置输出功率要小得多,一般为2KW-5OOMW。由于容量及体积均较小,因此易于找到合适的安装地点。对于一些边远贫困地区,安装小型DG装置,充分利用当地资源,采用就地发电的方法为该地区的居民提供电能。该方案投资小、建设周期短,切实可行。DG有灵活的负荷调节能力,启动过程只需几秒钟时间,而且其出力可以按小时调节。因此,DG的运营也具有很好的灵活性。此外,DG可作为备用电源为要求不间断供电的用户提供电能,在峰谷电价的情况下,该措施可保障电力的可靠性,并减少电费支出【3】。同时,由于DG装置与大电网的接入和断开具有相对自主性,当大电网发生故障时,通过启动断开装置,使DG与电网断开,由DG独立为用户供电。美加大停电,以及随后发生的伦敦大停电,引起了世界各国的高度重视。但在北美大停电时,那些拥有分布式能源系统的企业、单位和机构,依靠分布式电源形成的“孤岛”得到了基本的电力供应,保证了正常的运行和生活需要【4】。
1.
分布式发电系统的潮流计算这个课题随着分布式发电系统的推广而日益被重视。潮流计算是电力系统分析的基础,对于一个新出现的系统,必须在考虑新的元件,新的问题的前提下,改进传统的电力系统潮流算法,以得到适用于新系统的潮流算法,使之能准确,方便的为新系统的分析所运用。对于分布式发电系统也是一样,分布式发电系统较之传统的配电网系统,有很多的不同点,而影响到传统潮流算法的应用的难点,主要集中在对分布式电源的建模及其在潮流算法中的处理方法上。许多文献从不同的角度尝试对这个问题进行了分析,也积累了许多经验。
(2)分布式发电对系统潮流和网络损耗的影响
在配电网中的负荷近旁接入分布式电源系统后,整个配电网的负荷分布将发生变化,文献【14】提到主要有3种情况:(1)所有负荷节点处的负荷量均大于该节点处DG的输出量;(2)至少有一个负荷节点处的负荷量小于该节点处DG的输出量,但系统的总负荷量大于所有DG的输出总量;(3)至少有一个负荷节点处的负荷量小于该节点处DG的输出量,且系统的总负荷量小于所有DG的输出总量。对于情况(1),DG的引入使配电网中所有线路的损耗减小;对于情况(2),DG的引入可能导致配电网中某些线路的损耗增加,但配电网的总体线路损耗将减小;对于情况(3),如果所有DG的发电总量小于2倍的负荷总量,那么DG的影响与情况(2)相同,否则将使配电网的线路损耗增加。由此可见,分布电源的引入可能增大也可能减小系统损耗,这取决于分布式电源的位置、与负荷量的相对大小以及网络的拓扑结构等因素。综上所述,DG的并网对电网的电能质量、系统稳定性、继电保护、供电可靠性等都会带来影响,因此针对DG的特点,研究DG接入后的系统潮流分析方法、稳定分析方法、短路分析方法等,可以量化分析DG给系统造成的影响,这对解决DG在电网运行中的技术困难和促进DG的广泛开展具有重要意义。
1.
本文通过利用仿真软件Matlab编写了潮流计算程序模拟分布式电源接入对配电网的模型进行潮流计算,这个程序能够实现通过人机对话界面输入添加分布式电源的位置容量等信息,进行运算得出潮流运算结果,从而得出各节点电压,网损等稳态参数。
本文将选取34节点的配电网模型进行分析,利用所编写的潮流程序可以很方便的对分布式电源接入配电网对配电网的稳态影响得出大量的数据从而进行探索与分析。并绘制了大量图表作为理论依据。
第
2
随着电力市场的进一步开放以及分布式发电成本的逐年降低,分布式电源将在电力系统占据越来越多的份额。但大量的分布式电源接入配电网将会对配电系统的结构和运行产出很大的影响。主要表现在以下几个方面。
(1)分布式发电对系统安全和可靠性的影响
分布式电源接入配电网,对系统的安全和可靠性可能会带来正面影响,也可能带来负面影响,视具体情况而定【13】。若将分布式电源作为备用电源接入系统,则可以部ห้องสมุดไป่ตู้消除电网的过负荷和堵塞,提高电网的输电裕度。在适当的分布式电源布置和电压调节方式下,分布式电源可以对系统电压起支撑作用,改善系统电压的整体水平;若该种分布式电源具有低电压穿越能力,则在系统发生故障时还能继续运行,并起到缓解电压骤降的作用,提高系统对电压的调节性能。这些都有利于提高系统的可靠性水平。但若分布式电源并网运行,则也可能降低系统的安全可靠性。若分布式电源不具备低电压穿越能力,则在系统发生故障时通常要求该分布式电源从电网中切除,则当其所接的线路故障重合时,分布式电源不但不能起到电压支撑的作用,反而会加重电压跌落,且如果分布式电源没有及时跳闸脱网,造成的非同期重合可能引起保护误动作、设备受损,线路无法及时恢复运行,反而增加了用户的停电时间。发生系统停电时,有些分布式电源的燃料会中断或供给分布式电源辅机的电源会失去,分布式电源会同时停运,仍无法提高供电的可靠性。同时,分布式电源与配电网的继电保护如果配合不好,可能使继电保护误动作,反而使系统的安全可靠性降低。另外,分布式电源不适当的安装地点、容量和连接方式都可能降低配电网的安全可靠性。
本世纪之前和世纪之初进行的关于分布式发电系统潮流计算的研究,一般是将分布式电源简化成一种节点类型,将其代入传统的潮流计算中。一般的简化处理有,将同步发电机处理成如PQ节点,即用一个三相平衡的电压源接同步发电机三相阻抗所形成的功率输出恒定的模型,而在能处理PV节点的算法中,也可以将其直接处理成有功输出和电压幅值恒定的PV节点;而对异步发电机,虽然其吸收的无功是随该点的电压幅值而改变的,但在配电网中,各点的电压标幺值基本都在1.0附近,因此可以近似认为异步发电机的吸收无功恒定,将其处理成PQ节点。如文献【9】中,将分布式电源处理成PQ节点并用牛顿法解潮流。文献【10】将同步发电机和异步发电机都看成PQ节点,形成了适用于潮流计算和短路电流计算的模型,值得一提的是,该文是第一篇考虑了三相不平衡问题的关于分布式发电系统潮流问题的文章。而文献【11】则将分布式电源处理成PV节点,并用牛顿法计算了单相潮流。文献【12】是在这时期的文献中,分析的分布式电源类型较全的一篇,文中分别对同步发电机,异步发电机和与电力电子装置相连的分布式电源进行建模,根据所在节点的电压值,计算出参与迭代的节点功率值,将分布式电源近似处理成PQ节点,并且考虑到分布式发电系统中出现的逆向潮流,增加了对适用于逆向潮流的电压调节器的建模,最后用前推-回代法实现了单相潮流的计算。
Abstract
The distributedgenerationaccesstodistribution system makespassive radial distributionnetworktoactive medium-sized powerdistributionnetwork.Itbringsuncertaintytoone-way directionpowerflow,etc.,and it makes the control and management of the distribution system more complicated.Otherwise,it can bring a lot of benefits,such as more reliable,and it is green power.The distributed generation should be better known , so we can benefits more.
本文采取通过利用仿真软件Matlab编写计算潮流程序模拟分布式电源接入配电网的模型进行潮流计算的方法对分布式电源的稳态影响进行探索与分析。