【摘 要】
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随着科技与经济的快速发展,对能源的需求越来越多。当前能源比重较高的石油、煤炭等都属于不可再生能源,因此全世界都在大力寻找新兴能源。分布式电源作为新一代电源类型,其清洁、无污染与可再生的优点受到人们的重视,但分布式电源存在诸多问题,并入电网系统后对系统的运行方式、节点电压分布与潮流计算等将产生不可忽视的影响,本文将针对分布式电源的特点进行研究,主要研究内容包含以下几个方面:首先阐述分布式电源的基本概
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随着科技与经济的快速发展,对能源的需求越来越多。当前能源比重较高的石油、煤炭等都属于不可再生能源,因此全世界都在大力寻找新兴能源。分布式电源作为新一代电源类型,其清洁、无污染与可再生的优点受到人们的重视,但分布式电源存在诸多问题,并入电网系统后对系统的运行方式、节点电压分布与潮流计算等将产生不可忽视的影响,本文将针对分布式电源的特点进行研究,主要研究内容包含以下几个方面:首先阐述分布式电源的基本概念,详细的对当前流行的分布式电源类型进行介绍,包含基本特性与发展现状等。在理论上对分布式电源接入对当前电网的影响进行分析,研究其并入位置、容量与储能电源相配合对电网可靠性的影响,得出并入位置越靠近线路下游、并入容量越高,系统的可靠性与安全性越高。然后使用基于配电系统的序贯蒙特卡洛可靠性评估方式,对不同分布式电源并入电网系统的容量、位置与储能配合方式三个方面对可靠性进行评估。通过分析可以得出,分布式电源并入电网的位置越靠近下游且容量越大,系统整体可靠性提升越大,并且在于储能设备的配合之下,可靠性能够得到更大的提升。而后对配电保护的基本原理与方案进行介绍,理论分析分布式电源并入系统对继电保护方案产生的影响,重点对电网的电流保护进行分析,以此为基础构数学模型,使用具体算例对故障发生在分布式电源上、下游或者临侧时,随着并入位置与容量的变化,对电流保护产生的具体影响,以此为基础建立多分布式电源并网模式,并对并入分布式电源对系统内馈线自动保护的影响,最终将短路电流作为系统约束条件构建分布式电源并入容量模型。最后对光伏发电系统并入电网时对系统电压、网损与保护设备造成的影响进行分析,并建立模型进行数值分析。相同容量的光伏发电系统接入不同的网络节点对系统的节点电压与潮流分布造成不同的影响,同样不同容量的光伏发电系统在相同网络节点并入时,也将对系统的节点电压与潮流分布造成不同的影响,这两种方式也会对系统保护设备的正常运行产生影响。
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