考虑负荷重要程度含DG中压配电网电压调控策略.pdf
《考虑负荷重要程度含DG中压配电网电压调控策略.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《考虑负荷重要程度含DG中压配电网电压调控策略.pdf(12页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、第 17 卷 第 9 期2023 年 9 月南方电网技术SOUTHERN POWER SYSTEM TECHNOLOGYVol.17,No.9Sep.2023考虑负荷重要程度含DG中压配电网电压调控策略欧阳森1,于业辉1,张真2(1.华南理工大学电力学院,广州 510640;2.国网浙江省电力有限公司嘉兴供电公司,浙江 嘉兴 314033)摘要:针对传统电压调控策略难以应对高渗透率光伏接入中压母线后电压的双向越限且波动剧烈,欠考虑负荷重要程度影响电压调控策略的问题,提出了一种考虑负荷重要程度和高渗透率光伏的配电网电压调控策略。首先,从新能源效益、电压质量、用电负荷效益三个方面构建用户负荷重要程
2、度指标体系;然后基于改进层次分析法(analytic hierarchy process,AHP)和改进CRITIC的组合变权法确定指标综合权重,进而确定负荷的重要程度系数;其次,依据电压正负偏差和电压波动在调控后的改善水平,并结合负荷重要系数构造电压调控效益函数以衡量调控策略的优劣,以调控效益最大为优化目标,采用改进遗传算法求解配电网在多时段和多场景下的电压调控策略。最后,以改进IEEE 33节点系统为算例,结果表明所提策略可有效应对高渗透率光伏接入配电网的电压调控需求,同时兼顾了用户需求对电压调控策略的指导。关键词:负荷重要程度;改进CRITIC;调控效益;中压配电网;高渗透率光伏Volt
3、age Regulation Strategy of Medium Voltage Distribution Network with DG Considering the Importance of LoadOUYANG Sen1,YU Yehui1,ZHANG Zhen2(1.School of Electric Power Engineering,South China University of Technology,Guangzhou 510640,China;2.Jiaxing Power Supply Company of State Grid Zhejiang Electric
4、 Power Co.,Ltd.,Jiaxing,Zhejiang 314033,China)Abstract:Aiming at the problem that the traditional voltage regulation strategy is difficult to deal with the two-way over-limit and violent fluctuation of the voltage after the high-permeability PV is connected to the medium voltage bus,and the importan
5、ce of the load is not considered to affect the voltage regulation strategy.This paper proposes a distribution network voltage regulation strategy considering the importance of load and high permeability photovoltaic.Firstly,the importance index system of user load is constructed from three aspects:n
6、ew energy efficiency,voltage quality and power load efficiency.Then,based on the combined variable weight method of improved AHP and improved CRITIC,the comprehensive weight of the index is determined,and then the importance coefficient of the load is determined.Secondly,according to the improvement
7、 level of voltage positive and negative deviation and voltage fluctuation after regulation,and combined with the important coefficient of load,the voltage regulation benefit function is constructed to measure the advantages and disadvantages of the regulation strategy.With the maximum regulation ben
8、efit as the optimization objective,the improved genetic algorithm is used to solve the voltage regulation strategy of distribution network in multi-time and multi-scenario.Finally,taking the improved IEEE 33-bus system as an example,the results show that the proposed strategy can effectively meet th
9、e voltage regulation requirements of high penetration photovoltaic access distribution network,and also take into account the guidance of user demand on voltage regulation strategy.Key words:importance of load;improve CRITIC;regulatory benefits;medium voltage distribution network;high permeability p
10、hotovoltaic文章编号:1674-0629(2023)09-0120-12 中图分类号:TM714文献标志码:ADOI:10.13648/ki.issn1674-0629.2023.09.014基金项目:中央高校基本科研业务费重大产学研合作扶持专项(x2dlD2201280);国家自然科学基金资助项目(51677073,52177085)。Foundation item:Supported by the Major Industry University Research Cooperation Support Projects for the Fundamental Research
11、 Funds of the Central Universities(x2dlD2201280);the National Natural Science Foundation of China(51677073,52177085).第 9 期欧阳森,等:考虑负荷重要程度含DG中压配电网电压调控策略0引言随着光伏电源在电力系统中渗透率不断提高,光伏电源并网容量和数量不断增加,光伏发电产生的剩余能量馈入电网导致线路中潮流双向流动,同时光伏出力具有随机性,导致各负荷的节点电压各时段波动较大,合理地调控配电网母线的电压对改善用户的电压质量具有重要意义1-5。各负荷的重要程度对电压调控具有重要的指导意
12、义。文献 6 建立负荷重要程度指标体系指导可靠性评估,确保重要负荷优先供电,可将该思路引入电压调控策略中。文献 7 的传统电压调控策略仅考虑了母线电压合格率,无法针对负荷重要程度不同提供最优的调控方案,存在一定的盲目性。总之,用户负荷对用电电压的需求不同8,对电网电压调控策略有较大的影响,因此考虑负荷重要程度对电压调控具有的重要指导价值。文献 9 采用一种 改 进 层 次 分 析 法(analytic hierarchy process,AHP),通过构造最优传递矩阵简化一致性检验,并以五标度法构建判断矩阵简化了计算。客观评价方面传统熵权法10忽略了指标数据相关性和冲突性带来的价值信息,对客观
13、数据的利用不够全面。同时现有评估模型缺乏对主、客观两方面价值信息的有效融合,无法有效反映指标劣化程度,进而辨别负荷节点电压调控的需求程度。目前,针对中压配电网电压调控的相关研究较多11-12,但讨论在高渗透光伏下,从源-网-荷三方面组合变权法评价用户负荷重要程度并指导电压调控的文献较少。文献 13 分析在无功补偿资源匮乏下,提出中压母线电压质量调控及评价方法,但该方法无法适用于涉及高渗透光伏入网导致电压剧烈波动的场景。文献 14-15 均考虑了接入大量光伏引起逆向潮流导致电压越限,但是未能区分电压正越限与负越限两种情况的调控侧重点以及各节点负荷的重要程度。文献 16 结合含分布式电源的电压调控
14、现状,归纳了现有研究方法。文献 17 分析了电压抬升现象产生的原因,提出了一种有功无功协调控制策略。文献 18 讨论诸多限制因素对并网点电压的影响,并对比分析不同电压质量补偿方案。现有调控策略仅保证电压不越限,未区分调控的重点以尽可能地满足用户的需求。综上所示,现有电压调控策略缺乏对负荷重要程度的考虑;同时无法有效解决高渗透光伏接入后电压双向越限和剧烈波动的问题,调控策略具有盲目性。因此,本文提出一种考虑负荷重要程度和高渗透率光伏接入的中压配电网电压调控策略。从用电用户和供电部分两个角度分析负荷重要程度指标,采用改进层次分析法和改进指标相关性权重法(criteria importance th
15、rough intercriteria correlation,CRITIC)综合权重,并利用劣化度构造变权函数修正综合权重,依据用户的评估值确定用户负荷重要程度系数;依据调控前后负荷的电压正负偏差和电压波动的改善大小,结合负荷重要程度系数建立调控效益模型,并以调控效益最大为目标,针对光伏逆变器的可调无功容量、有载调压变压器分接头以及电容器投切组数进行优化,求解多场景和多时段下配电网最优电压调控方案,通过改进的高渗透率光伏下的IEEE 33节点系统验证方法的有效性。1负荷重要程度评估指标高渗透率光伏下中压母线上的用户电压存在双向偏差,电压调控不可能同时改善所有用户电压质量,而现有调控策略缺乏对
16、部分重要用户的针对性。因此本文引入负荷重要程度指导各用户电压调控,用以区别用户负荷的差异性是有必要的。考虑从源-网-荷三方面分析负荷的重要程度,在电源侧DG 出力波动率以及电压越限会限制其并网功率,若该负荷点能够得到重视,可通过电压调控提高DG消纳率,发挥其潜在价值;在电网侧除了需要考虑传统电压偏差指标之外,还需分析在高渗透率光伏下的电压波动、三相不平衡等电压质量指标;在负荷侧社会效益决定供电部门对用户负荷的重视程度,社会效益包括用户用电量以及用户用电满意度,此外还需考虑用户的负荷等级,等级越高调控所带来的效益则越高。综上所述,本文考虑选取新能源效益、电压质量、负荷社会效益 3 个一级指标。1
17、.1新能源效益指标接入高渗透率光伏的中压配电网因光伏出力的随机性导致节点电压越限,进而限制并网容量、消纳率。因此电源侧考虑DG的弃光率和渗透率。弃光率越高代表该负荷点光伏出力受电压约束越严重,电压调控能够提高消纳率的空间越大,因更加重视该负荷点的电压调控,计算公式如式(1)121南方电网技术第 17 卷所示:pvi=1-tk=1TPpvi0tk/Ppvitk 100%(1)式中:pvi为第i个光伏电站的弃光率;T为统计周期;Ppvi0tk为tk时段的并网功率;Ppvitk为统计周期内光伏电站实际可发出的总功率。渗透率反映负荷点接入光伏电量的大小,渗透率越高代表该负荷点向电网输送功率越高,火电厂
18、的耗煤量降低,经济效益越高,因此电压调控时更加重视这些节点的电压改善程度,计算如式(2)所示:pvi=tk=1TPpvi0tktk=1T(PG,tk+Ppvi0tk)100%(2)式中:pvi为第i个光伏电站的渗透率;PG,tk为tk时段发电厂发出的有功功率之和。1.2电压质量指标高渗透率光伏接入中压配电网会对电压质量的谐波含量、三相电压不平衡度、电压波动等产生较大影响。其中,对配电网电压质量中的电压偏差、电压波动影响尤为突出。当配电网接入光伏后,使沿馈线各负荷节点处的电压被抬高甚至越限,影响用户的供电质量和安全性;光伏发电输出功率具有随机性,使得系统电压整体波动较大。综上本文选取电压偏差、电
19、压波动、三相不平衡和谐波电压畸变率作为电压质量评估指标的二级指标。1)电压偏差指标。文献 19 规定10 kV及以下三相供电电压的电压偏差限值为在标称电压7%以内,而电压偏差在3%以内时,电压的分布特性最优,则负荷点j的电压偏差水平可由式(3)计算求得:j,tk=|Uj,tk-UNUN 100%(3)式中:j,tk为负荷点j在tk时段的电压偏差;Uj,tk 为负荷点j在tk时段的电压值;UN为系统标称电压。2)电压波动指标。电压波动指标反映光伏随机波动导致整个周期内各时段变化的电压幅值波动,采用相邻两个时刻电压的标准差与采样周期内电压监测值的均值之比反映节点的电压波动水平,如式(4)所示。j=
20、1Ttk=1TUj,tk+1-Uj,tk2-Uj 100%(4)式中:j为负荷点j的电压波动值;Uj为负荷j点在检测周期内的电压均值。3)谐波电压畸变率指标。光伏并网逆变器的大量引入使得系统谐波含量显著增加,负荷点谐波含量越高,该负荷点越需要得到改善。THDj,tk=h=2U2j,tk,hUj,tk,1 100%(5)式中:THDj,tk 为负荷点j在tk时段的谐波电压畸变率;Uj,tk,h、Uj,tk,1分别为tk时段负荷点j的基波电压和h次谐波电压值。4)三相不平衡度指标。单相光伏及负荷的接入使得系统三相电压不对称,影响系统安全稳定运行。j,tk=U+j,tkU-j,tk 100%(6)式
21、中:j,tk 为负荷点 j 在 tk时段的三相不平衡度;U+j,tk、U-j,tk分别为tk时段负荷点j的正序分量均方根值和负序分量均方根值。1.3用电负荷效益指标电压调控也应注重用户负荷侧的需求,一方面不同等级负荷的电压需求不同,负荷等级越高时对电压调控的需求越高,另一方面为反应用户侧的用电服务及管理水平,需获取用户用电意见,反馈电压调控的效果,引入用户满意度指标,通过电力用户的评价意见为电压调控提供指导价值。此外用户用电量直接决定供电部门对不同负荷点的重视程度。因此负荷侧考虑采用负荷等级、用户满意度以及用户用电量3个指标。电力负荷依据文献 20 可分为3个等级,不同等级负荷对社会产生的效益
22、不同,因此不同等级负荷的重要程度不同,可采用不同分值进行定性量化。用户满意度指标可通过设计调查问卷对周期内用电体验进行评估,求取各负荷点的平均得分。用电量指标指在检测周期内各负荷点的用电总量,单位为kWh。1.4负荷重要程度指标体系从源-网-荷三方面分析电压调控时各负荷节点的重要性,负荷点越重要电压调控后所取得的效益122第 9 期欧阳森,等:考虑负荷重要程度含DG中压配电网电压调控策略越高,从新能源效益、电压质量、用电负荷效益3个方面建立负荷重要程度指标体系,如图1所示。2负荷重要程度评估方法2.1改进AHP确定主观权重由于传统层次分析法通过九标度法建立判断矩阵常出现数据繁杂、容易出现严重不
23、一致性的问题,且需要经过多次调整才能一致性检验合格,计算繁琐。因此本文使用三标度法构建判断矩阵,再由最优矩阵导出拟优一致矩阵,直接求出权重,使其自动满足一致性条件,从而不需要一致性检验21。计算步骤如下。1)综合R位专家意见比较G(i)与G(j)的重要程度对指标打分,构建比较矩阵A为:aij=0,G(i)G(j)(7)式中:aij为比较矩阵元素;G(i)为第i个指标的重要程度。依据比较矩阵元素计算判断矩阵元素为:cij=j=1naij-i=1naijrmax-rmin()rmaxrmin-1+1,ri rjj=1naij-i=1naijrmax-rmin()rmaxrmin-1+1-1,ri
24、0i(13)式中:i为第i项指标的状态值;0i为指标正常范围的边界;劣化度i0.01,1,其值越小表征指标的劣化程度越高。本文依据双激励线的原理构造三段式的惩罚和激励变权函数:i(i)=ln(0.7/i)+1 ,0.01 i 0.751 ,0.75 i 0.9ln(0.2/(1.1-i)+1,0.9 i 1(14)式中:为变权系数;本文取0.1表征弱强度的奖惩力度;当劣化度低于0.75时,采用较重的惩罚力度;当劣化度高于0.9时,采用较轻的激励力度;若劣化度在(0.75,0.9 范围内则不惩罚也不激励。则评估对象Si的综合评价值为yi:yi=j=1nwibij(15)式中bij为第i个评估对象
25、第j项指标的归一化值。依据评价值计算方法可知:综合评价值越大,即代表该负荷节点的相对重要程度越高,在电压调控过程中更应注重该类点电压改善程度。依据负荷点的评估值设定各点的重要程度系数如表1所示。3考虑负荷重要程度的电压调控优化模型在面向高渗透率光伏接入后,传统电压质量仅用电压合格率,已难以体现波动性电压及双向越限对配电网造成的影响。因此根据电压质量评估结果动态调控各节点电压以获取最大效益更有研究价值。本文提出一种考虑负荷重要程度和高渗透率DG的电压调控优化模型,为衡量电压调控策略的优劣性,设各负荷点电压偏差和电压波动调控效益分值如表2所示。3.1目标函数在一个完整调度周期(24 h)内,通过优
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 考虑 负荷 重要 程度 DG 配电网 电压 调控 策略
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【自信****多点】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【自信****多点】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。