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文檔簡介
1、近年來風力發(fā)電的發(fā)展速度越來越快,風電相關(guān)技術(shù)的發(fā)展也日趨成熟,風力發(fā)電的使用范圍更加廣泛。隨之風電場的規(guī)模相比較之前增加了很多,電網(wǎng)中風電的比例也逐漸變高。風能在自然界中是不可控的,導(dǎo)致了風電場的風電輸出功率也是波動的,因此大規(guī)模風電場的接入必然會對電網(wǎng)的潮流分布和電壓穩(wěn)定造成不可忽視的影響。目前,國內(nèi)外對于風電場運行過程中出現(xiàn)的問題進行了詳細的研究,并獲得了很多有用的結(jié)論。但是對于一個區(qū)域內(nèi)風電場初期選址和各個風電場的容量最優(yōu)分配的
2、研究甚少。
本文提出了一種風電場的初期選址的方法。該方法將模態(tài)分析法和Q-V曲線法結(jié)合在一起,對電力系統(tǒng)的節(jié)點進行分析。第一步是在獲得多個具有相似風力水平和發(fā)電能力的備用風電場接入點后,對備用風電接入點利用模態(tài)分析法進行分析。得到各個節(jié)點的參與因子,排序并篩選出強或者弱風電接入點,并利用Q-V曲線法進行分析和驗證。第二步在得到強風電接入點后,這些風電場的容量必須得到確定。利用進化策略算法對各個風電場的容量進行最優(yōu)分配。對于接入
3、風電后系統(tǒng)發(fā)生崩潰情況必須進行無功補償,無功補償?shù)姆椒ㄊ且罁?jù)模態(tài)分析法得到最佳安裝地點。本文采用的仿真系統(tǒng)是IEEE30節(jié)點系統(tǒng),系統(tǒng)風電總接入功率是事先給定的。首先選出6個風電待接入點,利用模態(tài)分析法和Q-V曲線法判別出強和弱風電接入點。然后對這6個節(jié)點分別單獨增加風電注入功率直到系統(tǒng)發(fā)生崩潰,得到各個節(jié)點的風電最大可注入功率,作為以后優(yōu)化算法各個節(jié)點的風電注入功率的上限。本文分別對3個強風電場接入點和3個弱風電場接入點的之間的各種組
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