光伏高渗透有源配电网过电压协调控制策略

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伴随配电网中分布式光伏渗透率的不断攀升,一方面分布式光伏的合理配置会对配电网电压起到支撑作用,而另一方面分布式光伏的无约束运行加之其与负荷用电匹配不合理,时常会引发多母线严重过电压问题,不仅易损害电气设备,甚至会威胁配电网的安全稳定运行。由于配电网系统中常规的调压装置和调压手段非常有限,仅依靠传统的调压资源难以及时有效解决频繁多点过电压问题。如何挖掘利用分布式光伏自身调控能力,通过调节逆变器接口剩余无功和有功,实现多点过电压的有效控制?该问题研究非常紧迫且具有重要的现实意义。本文通过分布式光伏剩余无功到有功顺序化补偿模式,基于决策层多母线分布式光伏网络化协调、执行层多逆变器协调控制架构,研究配电网过电压控制方法,具体研究工作如下:(1)在决策层,针对光伏高渗透配电网母线过电压问题,提出一种基于多分布式光伏无功-有功顺序协调功率补偿的过电压调节策略。基于母线电压-无功、电压-有功的灵敏度分析,以最佳经济功率补偿为原则,按照电压-无功灵敏度由大到小、再电压-有功灵敏度由大到小的顺序,研究建立分布式光伏无功/有功网络化协调控制策略,实现对多点过电压的有效调节。(2)针对决策层过电压调控过程中通信网络传输时延问题,提出一种基于最大容忍通信时延估计的预测功率补偿策略。考虑不同通信时延对电压协调控制效果的影响,首先研究建立通信时延最大容忍阈值估计方法,当通信时延超出该阈值时,提出基于功率补偿预测的分布式光伏无功/有功网络化协调控制策略,保证通信时延下过电压调节的有效性。(3)在执行层针对单一逆变器,提出一种基于虚拟电源和虚拟阻抗的光伏逆变器分散控制方法,有效消除了不同光伏逆变器因馈线阻抗导致的端口电压偏差。研究设计由虚拟电源与虚拟阻抗相结合的外环下垂控制、H∞鲁棒内环控制组成的逆变器双环控制系统,按照上层决策指令不仅实现了功率的快速调节,且解决了因逆变器馈线阻抗导致的端口电压偏差问题。(4)在执行层针对多逆变器,提出一种考虑通信时延和丢包的光伏逆变器协调控制方法,解决了多逆变器输出电压偏差和功率均分问题。设计由电压二次控制与底层双闭环控制组成的多逆变器协调控制系统,并在电压二次控制中设计了计及通信时延的协调控制机制,克服了通信时延影响且保证了多逆变器电压一致和功率均分。
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