【摘 要】
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随着社会经济和科学技术的发展,对化石能源的大规模使用不仅给全球环境带来了极大的污染,同时也加剧了温室效应的形成。新能源技术的研究发展已成为缓解全世界能源和环境问题的核心方法之一,其研究发展速度和成效可谓是显而易见。以风电和太阳能光伏发电为代表的清洁绿色能源,在电力系统中的使用也越来越广泛。为我国计划2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和这一既定伟大目标迈出坚实的步伐。由于分布式电源的普遍应
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随着社会经济和科学技术的发展,对化石能源的大规模使用不仅给全球环境带来了极大的污染,同时也加剧了温室效应的形成。新能源技术的研究发展已成为缓解全世界能源和环境问题的核心方法之一,其研究发展速度和成效可谓是显而易见。以风电和太阳能光伏发电为代表的清洁绿色能源,在电力系统中的使用也越来越广泛。为我国计划2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和这一既定伟大目标迈出坚实的步伐。由于分布式电源的普遍应用,它不仅会严重影响配电网的电能质量和系统的稳定性,还会导致供电构造,运营管理方式方法产生重大改变,所以进一步对配电网的电能质量进行分析是十分必要的,也存在着很大的现实意义。本文首先阐述了国内外分布式发电的发展现状。然后对分布式电源并网产生的电能质量问题进行阐述,重点以风能发电以及太阳能光伏发电为实例,分析了分布式电源的接入对配电网电能质量的影响特性。概述了各类电能质量评估指标,同时对现阶段主要电能质量评估方法的优缺点进行了分析。其次,通过对分布式电源并网进行仿真模拟,分析和研究其对电能质量的具体影响,分别搭建了基于Simulink的风力发电并网仿真系统与光伏发电并网仿真系统,在不同运行条件下进行了仿真,获得了相关电能质量指标数据,通过对所得数据进行分析与判断,总结出风力发电及光伏发电并网对配电网电能质量的影响特性和因素。再次,对现有的主要电能质量评估方法进行归纳和分析,并在此基础上研究了2种以权重特性为基础的评估方法:基于改进熵权法的电能质量评估方法,基于改进的层次分析法电能质量评估方法,通过算例分析,验证了这两种评估方法的合理性和实用性。在上述评估方法的基础上,本文提出了一种基于AHP-CRITIC主客观变异系数组合赋权的电能质量综合评估方法。通过算例分析验证了所提方法能够对含分布式电源系统电能质量进行综合评估,通过主客观变异系数组合赋权,结果可信度高。
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