馈线无功补偿分布不均会造成大量无功在线路上流动,导致电压越限、有功损耗严重,而目前的无功优化往往需要全面建模且无法适应拓扑变化。针对此现状,基于10 k V配电线路的有功损耗和电压降落机理,提出一种新型的配电网低压电容器协同控...馈线无功补偿分布不均会造成大量无功在线路上流动,导致电压越限、有功损耗严重,而目前的无功优化往往需要全面建模且无法适应拓扑变化。针对此现状,基于10 k V配电线路的有功损耗和电压降落机理,提出一种新型的配电网低压电容器协同控制方法——修正功率因数评估法。该方法通过馈线的修正功率因数来评估线路的无功平衡情况,以修正功率因数到平衡区间的数值距离的最小值为目标函数,并基于负反馈调节的机理采用定向寻优的方式对低压电容器进行协同控制,使修正功率因数维持在平衡区间范围内。以某实际配电线路为例,采用某一运行日全天的负荷数据进行连续潮流仿真,结果验证了所提方法的有效性,并表明修正功率因数评估法在节能降损、提高电压合格率和避免无功补偿设备频繁投切等方面具有优越性。展开更多
为快速识别实时潮流转移,基于直流潮流-补偿原理推导了用于快速预估多支路开断后潮流分布的支路开断分布因子(Line Tripping Distribution Factors,LTDF)的计算方法,结合改进的严重度函数,给出了用于评价支路受潮流转移影响程度的过载...为快速识别实时潮流转移,基于直流潮流-补偿原理推导了用于快速预估多支路开断后潮流分布的支路开断分布因子(Line Tripping Distribution Factors,LTDF)的计算方法,结合改进的严重度函数,给出了用于评价支路受潮流转移影响程度的过载严重度指标和关键支路集的概念及其求解过程,对单支路或多支路开断同样适用,为后续减载控制策略缩小了分析范围。对New-England 10机39节点系统的算例分析表明,该方法可准确预估开断后潮流,快速有效识别受潮流转移影响严重支路,克服了以往仅用分布因子去评价支路受潮流转移影响程度的不确切性和漏选重要支路的不足,具备合理性、可行性及快速性。展开更多
可用输电能力(available transfer capability,ATC)的大小不仅能够衡量电力系统安全和可靠性,同时在一定程度上能够反映电力市场交易双方获得利润的多少。随着分布式发电(distributed generation,DG)的广泛开展,其对ATC的影响不容忽视...可用输电能力(available transfer capability,ATC)的大小不仅能够衡量电力系统安全和可靠性,同时在一定程度上能够反映电力市场交易双方获得利润的多少。随着分布式发电(distributed generation,DG)的广泛开展,其对ATC的影响不容忽视。为此,首先基于ATC的定义,阐述了DG对ATC的影响机理;提出了考量DG对ATC影响的分析方法,利用交流潮流法建立了DG输出功率对线路潮流和节点电压影响的数学模型。采用MAT-LAB6.5编写相关的计算程序,通过6节点和30节点测试系统的算例分析,证明了分析方法和数学模型能够有效考量DG对ATC产生的影响。且方法可应用于含有DG设备的配电网规划及电力市场的交易决策中。展开更多
文摘馈线无功补偿分布不均会造成大量无功在线路上流动,导致电压越限、有功损耗严重,而目前的无功优化往往需要全面建模且无法适应拓扑变化。针对此现状,基于10 k V配电线路的有功损耗和电压降落机理,提出一种新型的配电网低压电容器协同控制方法——修正功率因数评估法。该方法通过馈线的修正功率因数来评估线路的无功平衡情况,以修正功率因数到平衡区间的数值距离的最小值为目标函数,并基于负反馈调节的机理采用定向寻优的方式对低压电容器进行协同控制,使修正功率因数维持在平衡区间范围内。以某实际配电线路为例,采用某一运行日全天的负荷数据进行连续潮流仿真,结果验证了所提方法的有效性,并表明修正功率因数评估法在节能降损、提高电压合格率和避免无功补偿设备频繁投切等方面具有优越性。
文摘为快速识别实时潮流转移,基于直流潮流-补偿原理推导了用于快速预估多支路开断后潮流分布的支路开断分布因子(Line Tripping Distribution Factors,LTDF)的计算方法,结合改进的严重度函数,给出了用于评价支路受潮流转移影响程度的过载严重度指标和关键支路集的概念及其求解过程,对单支路或多支路开断同样适用,为后续减载控制策略缩小了分析范围。对New-England 10机39节点系统的算例分析表明,该方法可准确预估开断后潮流,快速有效识别受潮流转移影响严重支路,克服了以往仅用分布因子去评价支路受潮流转移影响程度的不确切性和漏选重要支路的不足,具备合理性、可行性及快速性。
文摘可用输电能力(available transfer capability,ATC)的大小不仅能够衡量电力系统安全和可靠性,同时在一定程度上能够反映电力市场交易双方获得利润的多少。随着分布式发电(distributed generation,DG)的广泛开展,其对ATC的影响不容忽视。为此,首先基于ATC的定义,阐述了DG对ATC的影响机理;提出了考量DG对ATC影响的分析方法,利用交流潮流法建立了DG输出功率对线路潮流和节点电压影响的数学模型。采用MAT-LAB6.5编写相关的计算程序,通过6节点和30节点测试系统的算例分析,证明了分析方法和数学模型能够有效考量DG对ATC产生的影响。且方法可应用于含有DG设备的配电网规划及电力市场的交易决策中。