【摘 要】
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电力需求的不断增长和配电网的快速扩张,使得最大供电能力成为评估配电系统建设安全水平的一项重要指标,因此,计算最大供电能力成为一项重要研究内容。目前,对于最大供电能力
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电力需求的不断增长和配电网的快速扩张,使得最大供电能力成为评估配电系统建设安全水平的一项重要指标,因此,计算最大供电能力成为一项重要研究内容。目前,对于最大供电能力的研究多数是针对传统配电网的,但随着传统配电网不断向主动配电网演变,对供电能力的提升也有了更多手段。如何优化配电网供电方式,挖掘供电潜力,从而促进可再生能源利用,减缓配网改造工程对我国供电事业的发展具有重要意义。在研究和总结配电网供电能力的现有成果后,本文主要研究计及储能与可中断负荷的主动配电网供电能力的优化问题,主要的研究内容如下:(1)介绍了储能系统的相关技术性能指标,着重描述了影响蓄电池储能的性能因素,并建立了荷电状态模型与蓄电池储能系统参与调度的经济效益模型。介绍了可中断负荷的概念与中断合同内容,并建立了可中断负荷参与电网调度运行的成本和经济效益模型。为后文储能和可中断负荷用于提升供电能力的研究提供理论基础。(2)针对储能和可中断负荷分别接入配电网的情况,以配电网可以供应的最大负荷量为目标,计及配网系统电压、馈线和潮流的安全约束,利用重复潮流算法,分别求得计及储能和可中断负荷后的最大供电能力。利用算例来验证了储能和可中断负荷在提升配电网供电能力方面的有效性。(3)提出了一种可中断负荷和储能联合优化调度均衡提升主动配电网供电能力的策略。以BESS充放电模型、IL用户中断模型为基础,以主动配电网最大供电能力的提升趋势与日负荷曲线相似程度最大为目标,并兼顾电网侧收益,利用基于熵权法和DM层次分析法的改进粒子群算法进行模型的求解。最后,采用改进的IEEE33节点系统进行了策略的有效验证,并对比分析了4种场景下的供电能力增长情况,结果表明:通过实现可中断负荷与储能的联合优化调度,可均衡提升主动配电网的最大供电能力,验证了本文所提策略的有效性。
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