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随着集中式光伏集群的规模化发展,集群内部的电压越限问题越来越严重,严重影响了自身的稳定性。在传统的输电网潮流分析中,都将集中式光伏集群看为一个节点,只考虑端口出力的波动,忽略了对集群内部运行状况的研究。集中式光伏集群具有庞大的集群结构,即使端口电压处于安全范围内,集群内部仍可能出现大面积的电压越限。此外,由于光伏发电单元出力的波动性和间歇性,传统的确定性潮流算法不再适用。针对以上问题,本文重点研究集中式光伏集群的不确定性潮流算法及分析集群内部电压越限风险,利用本文提出的算法可以得到更为紧缩的潮流计算结果,为解决集中式光伏集群的电压越限问题奠定基础,从而保证集中式光伏集群能够稳定运行,进而保障安全并网。
为了解决集中式光伏集群内部的不确定性潮流计算问题,本文利用改进的Krawczyk-Moore算子区间仿射潮流算法求解潮流方程,并且以此为基础,分析了集中式光伏集群内部因功率波动而导致的电压越限问题。本文的研究内容主要包括:
①针对于目前关于集中式光伏集群的研究大多忽略了对集群内部运行状况研究的问题,首先对集中式光伏集群进行了电气结构上的描述,然后对光伏发电单元和集群内部的集电线路进行建模,最后根据建立的稳态模型进行并网点和内部电压越限分析,从理论上分析了不仅并网点,集群内部也存在电压越限的风险。
②针对于传统确定性潮流算法失效的问题,在已有的不确定潮流算法基础上,考虑到集中式光伏集群内部只有负荷节点、无发电机节点的特殊结构,提出了一种在极坐标系和直角坐标系下同时进行计算的混合潮流算法。通过仿真验证,证明了本文算法能得到更为紧缩的区间结果,且没有消耗过多的计算资源,更符合实际工程的需要。
③研究了不同运行状况下的电压分布情况,揭示了功率波动对集中式光伏集群电压分布的影响,根据潮流结果分析了集群内部各个光伏发电单元的电压越限风险。
利用本文提出的混合不确定性潮流算法进行仿真分析,通过所得结果验证了本文所提出的改进算法的有效性和适用性。通过研究不同运行状况下的电压分布情况,分析了集中式光伏集群内部因光伏发电单元波动性而导致的电压越限问题,同时验证了集中式光伏集群电压越限机理分析的正确性。
为了解决集中式光伏集群内部的不确定性潮流计算问题,本文利用改进的Krawczyk-Moore算子区间仿射潮流算法求解潮流方程,并且以此为基础,分析了集中式光伏集群内部因功率波动而导致的电压越限问题。本文的研究内容主要包括:
①针对于目前关于集中式光伏集群的研究大多忽略了对集群内部运行状况研究的问题,首先对集中式光伏集群进行了电气结构上的描述,然后对光伏发电单元和集群内部的集电线路进行建模,最后根据建立的稳态模型进行并网点和内部电压越限分析,从理论上分析了不仅并网点,集群内部也存在电压越限的风险。
②针对于传统确定性潮流算法失效的问题,在已有的不确定潮流算法基础上,考虑到集中式光伏集群内部只有负荷节点、无发电机节点的特殊结构,提出了一种在极坐标系和直角坐标系下同时进行计算的混合潮流算法。通过仿真验证,证明了本文算法能得到更为紧缩的区间结果,且没有消耗过多的计算资源,更符合实际工程的需要。
③研究了不同运行状况下的电压分布情况,揭示了功率波动对集中式光伏集群电压分布的影响,根据潮流结果分析了集群内部各个光伏发电单元的电压越限风险。
利用本文提出的混合不确定性潮流算法进行仿真分析,通过所得结果验证了本文所提出的改进算法的有效性和适用性。通过研究不同运行状况下的电压分布情况,分析了集中式光伏集群内部因光伏发电单元波动性而导致的电压越限问题,同时验证了集中式光伏集群电压越限机理分析的正确性。