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文檔簡介
1、分布式電源(DistributedGeneration,DG)作為傳統(tǒng)供電方式的補(bǔ)充,以其就地消納電力,靈活高效發(fā)電,減少環(huán)境污染等優(yōu)點(diǎn)在電力系統(tǒng)中扮演著重要角色。DG接入配電網(wǎng)后,使得配電網(wǎng)的結(jié)構(gòu)和運(yùn)行方式發(fā)生改變,原有的網(wǎng)絡(luò)潮流、網(wǎng)損和節(jié)點(diǎn)電壓都將受到影響。配電網(wǎng)重構(gòu)通過開合開關(guān)以改變網(wǎng)絡(luò)拓?fù)洌捎行Ы档途W(wǎng)絡(luò)損耗并提高電壓質(zhì)量,保證配電網(wǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。因此對并網(wǎng)分布式電源的容量與位置進(jìn)行有效規(guī)劃,并利用網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)實(shí)現(xiàn)含分布式電源配電網(wǎng)的經(jīng)
2、濟(jì)安全運(yùn)行具有重要的理論與現(xiàn)實(shí)意義。
本文主要針對分布式電源優(yōu)化配置和含分布式電源的配電網(wǎng)重構(gòu)兩個問題進(jìn)行了相關(guān)研究。
在對風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電、燃料電池、微型燃?xì)廨啓C(jī)四種典型DG的運(yùn)行方式和控制機(jī)理分析的基礎(chǔ)上,將DG分成PQ、PI、PV、PQ(V)四種節(jié)點(diǎn)類型處理,建立了相應(yīng)的配電網(wǎng)潮流計算模型,給出了含DG的節(jié)點(diǎn)分層前推回代潮流計算方法,并對潮流算法的性能和含各種類型DG的潮流計算進(jìn)行仿真分析。
建立了
3、以網(wǎng)絡(luò)有功損耗和靜態(tài)電壓穩(wěn)定性為雙目標(biāo)的分布式電源優(yōu)化配置模型,采用量子粒子群算法進(jìn)行求解??紤]DG的安裝位置與容量限制,提出區(qū)域優(yōu)化的思想,實(shí)現(xiàn)了不同節(jié)點(diǎn)類型DG的區(qū)域優(yōu)化配置,并在IEEE33節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)上進(jìn)行了仿真測試。另外,在PG&E69節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)上對考慮DG數(shù)量限制的不同類型DG區(qū)域優(yōu)化配置和DG位置恒定優(yōu)化注入容量兩種優(yōu)化情況進(jìn)行了仿真測試,并對單目標(biāo)與雙目標(biāo)優(yōu)化配置性能作了比較分析,證明了雙目標(biāo)區(qū)域優(yōu)化配置方法的正確性與有效性。
4、
建立了以有功損耗最小的含分布式電源的配電網(wǎng)重構(gòu)模型。采用整數(shù)型環(huán)網(wǎng)編碼,對量子粒子群算法的變異策略進(jìn)行改進(jìn),應(yīng)用改進(jìn)后的整數(shù)編碼型量子粒子群算法進(jìn)行求解,提高了收斂速度與尋優(yōu)效率。為消除粒子尋優(yōu)過程中產(chǎn)生的不可行解,提出了開關(guān)-環(huán)路矩陣與節(jié)點(diǎn)分層策略的不可行解判斷方法,該方法運(yùn)用潮流算法的分層思想,可以達(dá)到完全消除不可行解的目的。在IEEE33和PG&E69節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)上對不含DG和含四種類型DG的重構(gòu)進(jìn)行多種情況的仿真測試,并
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