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1、以往電力系統(tǒng)潮流計(jì)算通常忽略了電力系統(tǒng)中實(shí)際存在的不對(duì)稱(chēng)性,采用單相潮流計(jì)算模型,能夠滿(mǎn)足不對(duì)稱(chēng)性低的電力系統(tǒng)規(guī)劃、設(shè)計(jì)和運(yùn)行分析的需要。在配電網(wǎng)中,由于導(dǎo)線不換位或不完全換位及存在大量單相供電的負(fù)荷等現(xiàn)象,使得配電網(wǎng)的結(jié)構(gòu)和運(yùn)行的不對(duì)稱(chēng)程度遠(yuǎn)高于輸電網(wǎng),基于對(duì)稱(chēng)假設(shè)的潮流計(jì)算在配電網(wǎng)中具有一定的不適應(yīng)性。隨著智能電網(wǎng)的建設(shè),分布式電源、儲(chǔ)能裝置、電動(dòng)汽車(chē)的接入量逐步增加,傳統(tǒng)由單一電源供電、潮流方向固定的配電網(wǎng)將被多電源供電、潮流方向
2、多變的配電網(wǎng)所替代。這些變化,一方面增加了配電網(wǎng)運(yùn)行控制的復(fù)雜性,另一方面對(duì)配電網(wǎng)運(yùn)行控制的精確性也提出了更高的要求。原有的配電網(wǎng)潮流計(jì)算方法已不能滿(mǎn)足現(xiàn)代配電網(wǎng)發(fā)展的需求。
不對(duì)稱(chēng)條件下配電網(wǎng)潮流計(jì)算已引起廣泛的重視,形成了眾多的研究成果。但仍存在以下問(wèn)題:(1)多數(shù)研究假定負(fù)荷三相功率已知;(2)常假定電源的三相功率相等、三相電壓對(duì)稱(chēng);(3)較少考慮負(fù)荷的靜態(tài)電壓特性;(4)PV節(jié)點(diǎn)的無(wú)功功率常采用預(yù)測(cè)修正算法。
3、 實(shí)際上,除中性點(diǎn)接地的三相負(fù)荷外,在潮流計(jì)算得到結(jié)果前無(wú)法得到負(fù)荷的單相功率值;在不對(duì)稱(chēng)情況下,電源的三相輸出功率也會(huì)不同,端口三相電壓也會(huì)出現(xiàn)不對(duì)稱(chēng);由于不對(duì)稱(chēng),各相負(fù)荷的電壓可能較大地偏離正常值,負(fù)荷的電壓特性對(duì)實(shí)際潮流會(huì)有較大的影響;PV節(jié)點(diǎn)無(wú)功功率的預(yù)測(cè)具有一定的盲目性,增加了迭代次數(shù)。
針對(duì)上述存在的問(wèn)題,本文在深入研究的基礎(chǔ)上,提出了解決措施,建立了相應(yīng)的模型和算法。主要研究?jī)?nèi)容和創(chuàng)新如下:
(1)計(jì)及
4、負(fù)荷靜態(tài)電壓特性和接線方式,建立了四種(星形連接中性點(diǎn)接地、三角形連接,星形連接中性點(diǎn)不接地、三相對(duì)稱(chēng)耦合)負(fù)荷的不對(duì)稱(chēng)潮流計(jì)算數(shù)學(xué)模型。這些模型幾乎覆蓋所有可能的負(fù)荷接入方式,拓展了負(fù)荷處理能力。
?。?)通過(guò)引入負(fù)序和零序阻抗,解決了不對(duì)稱(chēng)情況下包括PV節(jié)點(diǎn)和平衡節(jié)點(diǎn)在內(nèi)的電源和三相對(duì)稱(chēng)耦合負(fù)荷潮流方程的列寫(xiě)問(wèn)題,使得PV節(jié)點(diǎn)的處理不再是一個(gè)難題,也使得電源的三相功率和電壓的計(jì)算成為可能。
?。?)研究了配電網(wǎng)不對(duì)稱(chēng)
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