【摘 要】
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传统配电网常采用闭环设计、开环运行的方式,各馈线间通过联络开关进行连接,传统联络开关只有通、断两种状态,不能频繁动作,调控手段相对有限,制约了当前配电网的功率分配与调节力。传统配电网发生故障时,通过控制联络开关进行网络重构以隔离故障、恢复供电。但联络开关受开关动作时间以及动作次数限制,会导致配电网短时停电,降低供电可靠性。此外,联络开关无法提供电压支撑,网络重构后部分节点电压跌落,降低故障恢复水平。基于此,本篇文章对考虑分支线路的配电网分段开关及自动化终端优化配置模型进行研究,以供参考。
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传统配电网常采用闭环设计、开环运行的方式,各馈线间通过联络开关进行连接,传统联络开关只有通、断两种状态,不能频繁动作,调控手段相对有限,制约了当前配电网的功率分配与调节力。传统配电网发生故障时,通过控制联络开关进行网络重构以隔离故障、恢复供电。但联络开关受开关动作时间以及动作次数限制,会导致配电网短时停电,降低供电可靠性。此外,联络开关无法提供电压支撑,网络重构后部分节点电压跌落,降低故障恢复水平。基于此,本篇文章对考虑分支线路的配电网分段开关及自动化终端优化配置模型进行研究,以供参考。
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