一种多能源配电网电压控制方法技术

技术编号:35448045 阅读:16 留言:0更新日期:2022-11-03 12:01
本发明专利技术公开了一种多能源配电网电压控制方法,包括以下步骤,定义局部电压控制规则;分析分布式电源出力造成电压波动的上下限;构建全局电压控制函数;对目标函数采用算法进行求解,所述局部电压控制规则为采集控制点电压u,判定是否满足以下约束,设置电压补偿装置的无功输出量。该多能源配电网电压控制方法,考虑了分布式电源不确定性波动,提高电压波动分析的准确率,制定了本地化的电压调整规则以及全局的电压优化函数,实现被动控制与主动控制结合,降低波动率,采用区间数表示分布式电源的不确定性的,计算资源需求较少,控制反应速度快。快。快。

【技术实现步骤摘要】
一种多能源配电网电压控制方法


[0001]本专利技术涉及的多能源配电网相关
,尤其涉及一种多能源配电网电压控制方法。

技术介绍

[0002]规模分布式光伏接入导致传统配电网转变为多能源配电网,由于光伏输出功率存在波动,导致并网节点以及附近会存在电压波动,光伏的波动时间一般在分钟级别,为了保障用户的供电电压,降低电压波动率,多能源配电网需快速调节电压控制装置,如有载调压开关、动态电压调节器和电容柜等。
[0003]目前的电压控制可预先设置电压调整策略,根据观测点的电压测量数据,判断是否超过阈值,然后通过串口通信和Modbus协议控制本地的调节设备或者控制光伏逆变器,该方法主要利用了局部的电压信息,可实现局部最优,但是调节速度慢,目前技术忽略了分布式电源的出力不确定性,导致电压波动和分布式电源波动叠加,存在电压波动越限的风险,而为了降低不确定性影响,需采用短间隔的控制策略,需要高带宽数据采集系统、更快的电压灵敏度因子估计和短期可再生预测算法,导致成本较高。

技术实现思路

[0004]本部分的目的在于概述本专利技术的实施例的一些方面以及简要介绍一些较佳实施例。在本部分以及本申请的说明书摘要和专利技术名称中可能会做些简化或省略以避免使本部分、说明书摘要和专利技术名称的目的模糊,而这种简化或省略不能用于限制本专利技术的范围。
[0005]鉴于上述现有多能源配电网电压控制方法存在的问题,提出了本专利技术。
[0006]因此,本专利技术目的是提供一种多能源配电网电压控制方法,其目的在于:全局优化电压控制,降低波动率,提高分析准确率。
[0007]为解决上述技术问题,本专利技术提供如下技术方案:包括以下步骤,定义局部电压控制规则;分析分布式电源出力造成电压波动的上下限;构建全局电压控制函数;对目标函数采用算法进行求解。
[0008]作为本专利技术所述多能源配电网电压控制方法的一种优选方案,其中:所述局部电压控制规则为采集控制点电压u,判定是否满足以下约束,设置电压补偿装置的无功输出量。
[0009]作为本专利技术所述多能源配电网电压控制方法的一种优选方案,其中:当满足u≤V,则设置无功输出为Q

,V为国家标准规定要求的电压下限;当满足V≤u≤V,则根据无功最大值和电压调节目标值,设置无功输出为值和电压调节目标值,设置无功输出为为点电压下限预警值,q0为电压补偿装置的无功初始量,q

为电压补偿装置的无功上限;当满足则根据无功最大值和电压调节目标值,设置无功输出为q0,为电压上限预警值;当满足则根
据无功最大值和电压调节目标值,设置无功输出为据无功最大值和电压调节目标值,设置无功输出为为国家标准规定要求的电压上限。
[0010]作为本专利技术所述多能源配电网电压控制方法的一种优选方案,其中:所述分布式电源出力波动引起的第i个节点的电压扰动可表示为式中Δu
i,t
表示t时刻的电压波动,p
j,t
、p
j,t
‑1为t时刻和t

1时刻的分布式电源预测出力,Δp
j,t
表示分布式电源出力波动。
[0011]作为本专利技术所述多能源配电网电压控制方法的一种优选方案,其中:当所述分布式电源为光伏、风机等间歇性分布式电源,依赖自然资源时,分布式电源出力波动的波动范围为Δp
j,t
=p
j,t

p
j,t
‑1,式中表示波动上限,Δp
j,t
表示波动下限,表示分布式电源预测出力上限;p
j,t
表示分布式电源预测出力下限。
[0012]作为本专利技术所述多能源配电网电压控制方法的一种优选方案,其中:当所述分布式电源为燃气轮机等可自由调节的分类型,分式电源出力波动的波动范围为
[0013]式中为期望上限,λ
t
为控制变量,为期望下限。
[0014]作为本专利技术所述多能源配电网电压控制方法的一种优选方案,其中:所述电压波动范围可知为动范围可知为
[0015]式中表示电压波动上限,Δu
i,t
为电压波动下限,pou表示电压相对于功率的变化率,sgn()为符号函数。
[0016]作为本专利技术所述多能源配电网电压控制方法的一种优选方案,其中:所述构建全局电压控制函数方式为综合考虑电压波动率和电压越限约束,构建目标函数
[0017]式中,Δq
j
表示电压补偿装置的无功变化量,Φ
t
表示电压越限后的损失,Δvc表示降低电压波动率支出。
[0018]作为本专利技术所述多能源配电网电压控制方法的一种优选方案,其中:所述构建全局电压控制函数的约束条件为局电压控制函数的约束条件为
[0019]式中,d表示单位电压预警下限支出系数,e表示单位电压预警下限支出系数,q
tc
表示补偿装置无功输出量,q
dg
表示分布式电源无功,为分布式电源波动引起的节点电压波动下限,表示节点电压下限,为分布式电源波动引起的节点电压波动上限。
[0020]作为本专利技术所述多能源配电网电压控制方法的一种优选方案,其中:所述对目标函数采用算法进行求解步骤包括,分析局部电压波动范围;根据目前电压和电压波动范围确定局部电压值;根据局部电压控制,控制无功补偿装置;制定全局电压优化函数;实现多无功补偿装置的优化调整。
[0021]本专利技术的有益效果:考虑了分布式电源不确定性波动,提高电压波动分析的准确率,制定了本地化的电压调整规则以及全局的电压优化函数,实现被动控制与主动控制结合,降低波动率,采用区间数表示分布式电源的不确定性的,计算资源需求较少,控制反应速度快。
附图说明
[0022]为了更清楚地说明本专利技术实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。其中:
[0023]图1为本专利技术多能源配电网电压控制方法的算法流程示意图。
[0024]图2为本专利技术多能源配电网电压控制方法的实例分析中配电网示意图。
具体实施方式
[0025]为使本专利技术的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合说明书附图对本专利技术的具体实施方式做详细的说明。
[0026]在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本专利技术,但是本专利技术还可以采用其他不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本专利技术内涵的情况下做类似推广,因此本专利技术不受下面公开的具体实施例的限制。
[0027]其次,此处所称的“一个实施例”或“实施例”是指可包含于本专利技术至少一个实现方式中的特定特征、结构或特性。在本说明书中不同地方出现的“在一个实施例中”并非均指同一个实施例,也不是单独的或选择性的与其他实施例互相排斥的实施例。本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种多能源配电网电压控制方法,其特征在于:包括以下步骤,定义局部电压控制规则;分析分布式电源出力造成电压波动的上下限;构建全局电压控制函数;对目标函数采用算法进行求解。2.根据权利要求1所述的多能源配电网电压控制方法,其特征在于:所述局部电压控制规则为采集控制点电压u,判定是否满足以下约束,设置电压补偿装置的无功输出量。3.根据权利要求2所述的多能源配电网电压控制方法,其特征在于:当满足u≤V,则设置无功输出为Q

,V为国家标准规定要求的电压下限;当满足则根据无功最大值和电压调节目标值,设置无功输出为:则根据无功最大值和电压调节目标值,设置无功输出为:为点电压下限预警值,q0为电压补偿装置的无功初始量,q

为电压补偿装置的无功上限;当满足则根据无功最大值和电压调节目标值,设置无功输出为q0,为电压上限预警值;当满足则根据无功最大值和电压调节目标值,设置无功输出为:则根据无功最大值和电压调节目标值,设置无功输出为:为国家标准规定要求的电压上限。4.根据权利要求3所述的多能源配电网电压控制方法,其特征在于:所述分布式电源出力波动引起的第i个节点的电压扰动可表示为:Δp
j,t
=p
j,t

p
j,t
‑1式中Δu
i,t
表示t时刻的电压波动,p
j,t
、p
j,t
‑1为t时刻和t

1时刻的分布式电源预测出力,Δp
j,t
表示分布式电源出力波动。5.根据权利要求4所述的多能源配电网电压控制方法,其特征在于:当所述分布式电源为光伏、风机等间歇性分布式电源,依赖自然资源时,分布式电源出力波动的波动范围为:Δp
j,t
=p
j,t

p
j,t
‑1式中表示波动...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈巨龙白浩李庆生袁智勇唐学用潘姝慧吴鹏李巍薛毅郭琦刘岩史训涛刘文霞喻磊汪玉翔徐敏冯凯
申请(专利权)人:南方电网科学研究院有限责任公司
类型:发明
国别省市:

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