【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及了一种电压协同控制方法,涉及电力系统稳定运行,具体涉及一种计及通信质量的电压有功无功动态协同控制方法。
技术介绍
1、随着大规模集中式光伏电站的日趋饱和,越来越多的光伏发电系统以分布式能源的形式接入配电网,这种转变使得配电网中因光伏渗透率所引起的电压越限问题变得尤为突出。对此,分布式小型光伏逆变器可以通过提供无功补偿的方式参与配电网的电压控制,这些逆变器通常以协作方式实现高效的电压无功控制,并假设通信系统是完全可靠且能够覆盖整个配电网络。
2、然而,电压无功控制方法的有效性很大程度上依赖于通信网络的质量,小型光伏逆变器通常以较低成本接入无线通信网络,但这也不可避免地带来了通信延迟和数据丢包的问题,这些问题将导致基于电压无功控制方法生成的控制指令难以快速传递,从而影响算法迭代的进程,进而限制电压无功控制方法的实时应用。此外,最终控制方案的确定需经过多次迭代,考虑到光伏发电快速波动的特性,现有控制指令往往难以跟上实时功率的变化。
3、同时,随着光伏渗透率的逐步提升,传统电压无功控制方法已无法完全解决配电
...【技术保护点】
1.一种计及通信质量的电压有功无功动态协同控制方法,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的计及通信质量的电压有功无功动态协同控制方法,其特征在于:所述的步骤S1中,配电系统的电压无功动态协同控制模型具体如下:
3.根据权利要求2所述的计及通信质量的电压有功无功动态协同控制方法,其特征在于:
4.根据权利要求1所述的计及通信质量的电压有功无功动态协同控制方法,其特征在于:所述的步骤S3中,当配电系统各节点在预设时间段内未检测到过电压,则首先触发有功回退机制,电压有功动态协同控制模型中的有功一致性变量逐渐减小直至为零,此后各节点若
...【技术特征摘要】
1.一种计及通信质量的电压有功无功动态协同控制方法,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的计及通信质量的电压有功无功动态协同控制方法,其特征在于:所述的步骤s1中,配电系统的电压无功动态协同控制模型具体如下:
3.根据权利要求2所述的计及通信质量的电压有功无功动态协同控制方法,其特征在于:
4.根据权利要求1所述的计及通信质量的电压有功无功动态协同控制方法,其特征在于:所述的步骤s3中,当配电系统各节点在预设时间段内未检测到过电压,则首先触发有功回退机制,电压有功动态协同控制模型中的有功一致性变量逐渐减小直至为零,此后各节点若仍未检测到过电压,则触发无功回退机制,电压无功动态协同控制...
【专利技术属性】
技术研发人员:杨宇,文福拴,李子豪,姚力,刘炜,王朝亮,陆春光,施轶凡,文祯祥,邵亮,万磊,刘利杨,
申请(专利权)人:浙江大学,
类型:发明
国别省市:
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