电网中分布式电源(distributed generation,DG)出力的随机波动性,以及负荷与电网互动性的增强,使得基于电网最大运行工况进行的传统变电站规划不再适应新形势下智能电网的发展。针对该问题,首先建立了负荷和分布式电源(distributed gene...电网中分布式电源(distributed generation,DG)出力的随机波动性,以及负荷与电网互动性的增强,使得基于电网最大运行工况进行的传统变电站规划不再适应新形势下智能电网的发展。针对该问题,首先建立了负荷和分布式电源(distributed generation,DG)出力的时间序列,并基于该序列建立了配电网变电站选址定容的时序模型,在该模型中考虑了各变电站供区内DG渗透率的平衡,有效计及了DG的地理分布及其波动性;然后,基于变电站供区内的负荷及DG出力特性,研究了变电站综合负荷特性,并根据各负荷点的调节能力,提出了改善变电站综合负荷特性的负荷平移策略;通过将交替定位分配法与自适应调整搜索范围的遗传算法相结合,提出了交替迭代遗传算法(location and allocation with genetic algorithm,LA-GA),用以对变电站规划的时序模型进行优化求解;最后,对一实际规划区域进行仿真计算,验证了文中模型和算法的有效性。展开更多
点状网络具有较高的供电可靠性,且有利于分布式电源(distributed energy resource,DER)接入;但DER宽限接入后会引起中压馈线频繁出现功率倒送,现有的点状网络逆功率保护无法适应,限制了DER接入容量。根据DER出力波动性与点状网络故障引...点状网络具有较高的供电可靠性,且有利于分布式电源(distributed energy resource,DER)接入;但DER宽限接入后会引起中压馈线频繁出现功率倒送,现有的点状网络逆功率保护无法适应,限制了DER接入容量。根据DER出力波动性与点状网络故障引起的电流变化特征,提出了基于序电流故障分量及其功率方向的逆功率保护新方法。分析了点状网络中不同位置发生各种短路故障时的序分量特征,利用序电流突变量作为启动元件判断系统运行状态,通过序功率方向确定故障位置,在保证保护动作性能的基础上突破对DER接入容量限制;给出了序电流突变量启动定值以及各序功率方向的动作区间。建模仿真结果证明,该保护方法能够实现高供电可靠性与DER友好接入的有机统一。展开更多
文摘电网中分布式电源(distributed generation,DG)出力的随机波动性,以及负荷与电网互动性的增强,使得基于电网最大运行工况进行的传统变电站规划不再适应新形势下智能电网的发展。针对该问题,首先建立了负荷和分布式电源(distributed generation,DG)出力的时间序列,并基于该序列建立了配电网变电站选址定容的时序模型,在该模型中考虑了各变电站供区内DG渗透率的平衡,有效计及了DG的地理分布及其波动性;然后,基于变电站供区内的负荷及DG出力特性,研究了变电站综合负荷特性,并根据各负荷点的调节能力,提出了改善变电站综合负荷特性的负荷平移策略;通过将交替定位分配法与自适应调整搜索范围的遗传算法相结合,提出了交替迭代遗传算法(location and allocation with genetic algorithm,LA-GA),用以对变电站规划的时序模型进行优化求解;最后,对一实际规划区域进行仿真计算,验证了文中模型和算法的有效性。
文摘点状网络具有较高的供电可靠性,且有利于分布式电源(distributed energy resource,DER)接入;但DER宽限接入后会引起中压馈线频繁出现功率倒送,现有的点状网络逆功率保护无法适应,限制了DER接入容量。根据DER出力波动性与点状网络故障引起的电流变化特征,提出了基于序电流故障分量及其功率方向的逆功率保护新方法。分析了点状网络中不同位置发生各种短路故障时的序分量特征,利用序电流突变量作为启动元件判断系统运行状态,通过序功率方向确定故障位置,在保证保护动作性能的基础上突破对DER接入容量限制;给出了序电流突变量启动定值以及各序功率方向的动作区间。建模仿真结果证明,该保护方法能够实现高供电可靠性与DER友好接入的有机统一。