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随着配电网中光伏、风电等新能源接纳比例的提升,其输出功率的随机性和不确定性将会对电网的安全和稳定产生一定的影响,当输出功率较大时,会出现“弃风”、“弃光”的情况,造成能源浪费。并且,随着社会经济的发展,地区负荷峰谷差逐渐增大,设备利用率降低,影响电网的经济性。此外,电网调频、调压等问题日益突出,传统电力系统技术已经无法适应目前复杂的配电网系统。储能技术因其接入位置灵活,功率吞吐能力强,响应速率快等特点,可以有效地解决目前配电网存在的问题。但是,受制于成本和技术的原因,储能系统并未得到大规模应用。在此背景下,本文以配电网分布式储能为研究对象,从电网实际问题出发,基于分层分区思想,对分布式储能优化配置问题进行了相关研究,以提高分布式储能配置的合理性。主要进行了以下几个方面的工作:针对储能优化选址问题,提出一种基于负荷特性和电压灵敏度的储能选址方法。变电站储能选址:根据变电站负载率、负荷峰谷差、重要负荷功率以及负荷波动构建变电站储能选址指标,依据该指标按优先级排序,选择变电站储能接入位置,达到平衡电网功率、平抑负荷曲线的目的。馈线上储能选址:基于加权电压灵敏度提出了一种馈线上分布式储能接入位置的优化模型,实现改善馈线电压分布的目的。通过算例验证了所提选址方法的有效性。针对储能分区的容量优化配置问题,提出一种基于改进火焰传播模型的容量优化方法。本章考虑了配电网负荷类型、网络拓扑结构和储能功率极限等因素,并且引入节点可燃度、火焰传播风向、火焰传播速度等指标协调优化储能容量、服务半径以及经济效益三者之间的关系,建立基于改进火焰传播模型的储能分区方法。在储能分区的基础上,根据功率缺额给出一种实用的储能功率求解方法。在储能功率已知前提下,综合考虑电量效益、可靠性效益以及电价效益,以年净收益最大为目标函数建立储能容量优化模型。通过IEEE 33节点配网系统验证所提分区方法和容量优化模型的可行性和有效性。针对储能分层分布的结构特点,提出基于用户参与度评估的聚合商储能容量优化模型。本章总体介绍储能分层容量优化思路,并对分布式储能功率分布进行评估。建立基于从众心理的分布式储能聚合模型,用来评估补贴与参与度之间的函数关系。并且,建立基于用户参与度评估的聚合商储能参与电网调峰的容量优化模型,通过算例验证所提模型的正确性。