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大规模分布式风电电源接入对配电网调度的影响分析及对策

关注热度:65   来源:新能源学术论文  作者:王一飞
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【摘要】:随着分布式发电在现代电力系统中的渗透率水平越来越高,近年来带来的最大挑战就是如何对电网进行优化控制,如包含分布式电源的最优潮流计算。在本文中,主要探讨了分布式发电给配电网带来的影响,着力于研究风力发电并网带来的影响。文中讨论了定速风机和变速风机的基本模型,潮流计算中采用了风机的的有功输出期望模型。当考虑到传统发电机的阀点效应,含有风力发电并网系统的动态潮流计算是一个具有多约束、非凸性、非线性的计算问题。另外,考虑到定速风机的无功补偿设备的离散性时,潮流计算是混合整数优化问题。为了对该问题进行求解,本文提出了混合蛙跳算法应用于动态潮流的求解,以全部单元最小费用为目标函数,通过对IEEE 30节点进行仿真算例分析,得到了其最优解。通过与粒子群优化算法的比较,证明了该算法的有效性,具有一定的实用性。
【关键词】:分布式发电 动态最优潮流 混合蛙跳算法 无功补偿
【学位授予单位】:山东大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TM73;TM614
【目录】:
  • 摘要6-7
  • Abstract7-8
  • 第1章 绪论8-18
  • 1.1 引言8
  • 1.2 分布式发电基本原理8-15
  • 1.2.1 分布式发电定义与分类8-11
  • 1.2.2 分布式发电简介11-15
  • 1.3 本课题研究现状15-17
  • 1.4 本文的主要工作17-18
  • 第2章 分布式发电对配电网影响分析18-22
  • 2.1 分布式发电对电力系统负荷预测、规划和运行的影响18-19
  • 2.2 分布式发电对系统潮流、电能质量和运行可靠性的影响19-21
  • 2.3 分布式发电对电力系统故障和保护产生的影响21
  • 2.4 本章小结21-22
  • 第3章 最优潮流的数学模型22-33
  • 3.1 引言22-23
  • 3.2 最优潮流模型23-26
  • 3.2.1 风机等效模型23-24
  • 3.2.2 动态最优潮流模型24-26
  • 3.3 混合蛙跳算法26-29
  • 3.4 蛙跳法应用于最优潮流求解29-32
  • 3.5 本章小结32-33
  • 第4章 电网动态最优潮流仿真分析33-40
  • 4.1 仿真模型33-37
  • 4.2 风机特性37
  • 4.3 动态最优潮流37-39
  • 4.4 本章小结39-40
  • 第5章 分布式风机电源接入配电网的方式及分析40-53
  • 5.1 分布式电源接入配电网的基本原则40
  • 5.2 分布式电源接入配电网的技术要求40-41
  • 5.3 分布式电源接入的设计要求41-45
  • 5.4 分布式电源项目的接入方式分析45-52
  • 5.5 本章小结52-53
  • 第6章 总结53-54
  • 参考文献54-57
  • 致谢57-58
  • 学位论文评阅及答辩情况表58


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关键词: 分布式发电

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