【摘 要】
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串联补偿技术以其良好的“自适应”性为解决供电半径长、负荷较重、尤其是负荷集中在线路末端的配电线路低电压问题提供了有效手段。但在推广应用的过程中串联补偿装置的布点
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串联补偿技术以其良好的“自适应”性为解决供电半径长、负荷较重、尤其是负荷集中在线路末端的配电线路低电压问题提供了有效手段。但在推广应用的过程中串联补偿装置的布点和容量的确定问题需要优化,装置安装位置的不同会对补偿效果与补偿容量的选取将造成较大的影响。针对典型的配电网线路末端低电压、含分布式电源线路电压波动问题,采用基于能效分析的串联补偿位置及容量的程序化确定方法。在潮流计算的基础上,建立同时满足电压质量和最大输送功率的节能评估模型,以串补节能最大化为目标,求出串联补偿度最优值,以较小的投入达到改善电压质量效果,实现目标配电线路各节点电压均抬高到国家电网要求范围,在最大负荷情况下,有效降低目标配电线路主线及支线的有功损耗。根据串补能效分析方法,开发了基于Matlab平台的配电网串联补偿能效分析软件,选取干路上电压第一个不合格的节点、首末端节点、或重负荷附近节点作为待定补偿装置安装点,建立串联补偿优化模型,求取该待定补偿位置对应的补偿度,并计算其节能及输送能力的提高率,比较各补偿方案的综合能效确定最优方案。对一条典型的线路进行串补应用分析,计算基于PSASP软件的串补方案,根据一般原则以电压质量、网络损耗为约束,求得最优的串补点及容量方案;再采用能效分析软件,选取几个节点作为待定补偿装置点,分析对比不同点的综合能效得到最优方案,将两种方案对比发现结果基本一致,证明串补能效分析方法的正确性与可行性。再对含分布式电源的线路进行方法应用,主要对含小水电线路和含光伏电源线路进行应用,建立模型,有效进行串补位置与容量的求取,解决线路电压问题。典型案例应用表明:串联补偿能效分析方法能有效进行配网串联补偿优化,寻找到线路最优补偿位置和补偿容量,不仅可使各节点电压符合国家标准,且可获得最大的降损节能、提高线路输送容量的效果。且在含分布式电源网络上的成功应用也证明该方法具有更为广阔的应用空间,具有较强可行性与实用性。
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