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    接入風(fēng)電與就地補(bǔ)償電容器組的配網(wǎng)潮流分析

    2018-06-05 10:11:52黃勃陳永明
    科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào) 2017年35期
    關(guān)鍵詞:風(fēng)力發(fā)電配電網(wǎng)

    黃勃 陳永明

    摘 要:隨著配電網(wǎng)中分布式風(fēng)電電源的不斷增加,由于其出力的隨機(jī)性,對(duì)配電網(wǎng)潮流分布產(chǎn)生較大影響。本文從異步風(fēng)力發(fā)電機(jī)的基本模型出發(fā),考慮配電網(wǎng)就地并聯(lián)電容器組與弱環(huán)狀電網(wǎng)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的影響,對(duì)接入風(fēng)電與電容組的配電網(wǎng)潮流進(jìn)行計(jì)算,支撐配電網(wǎng)自動(dòng)化系統(tǒng)中高級(jí)應(yīng)用功能的實(shí)現(xiàn)。

    關(guān)鍵詞:風(fēng)力發(fā)電 補(bǔ)償電容 配電網(wǎng) 潮流計(jì)算

    中圖分類號(hào):TM761.1 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2017)12(b)-0020-02

    由于分布式風(fēng)電具有環(huán)境友好、靈活配置、可持續(xù)發(fā)展的特點(diǎn),目前配電網(wǎng)中接入的分布式風(fēng)電數(shù)量不斷增加[1-3]。配電網(wǎng)的網(wǎng)架結(jié)構(gòu),也從單一輻射狀網(wǎng)絡(luò)變成了多電源分布的弱環(huán)網(wǎng)結(jié)構(gòu),因此,傳統(tǒng)的配電網(wǎng)潮流計(jì)算需要加以改進(jìn),才能支撐配電網(wǎng)自動(dòng)化、配電網(wǎng)重構(gòu)等高級(jí)應(yīng)用功能的開(kāi)發(fā)。

    1 風(fēng)力發(fā)電模型

    1.1 PQ(V)穩(wěn)態(tài)模型

    異步發(fā)電機(jī)具有工作可靠、性能優(yōu)良的特點(diǎn),常用來(lái)作為風(fēng)力發(fā)電機(jī)。異步發(fā)電機(jī)缺少電壓調(diào)整功能,因此電路模型不能等價(jià)于電壓恒定的PV節(jié)點(diǎn)。由于異步只能依靠外加電壓建立旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng),需要從電網(wǎng)中吸收無(wú)功,因此無(wú)功功率與轉(zhuǎn)速、端部電壓相關(guān),采用PQ(V)模型如圖1所示[4]。

    由圖1的可以推出異步風(fēng)力發(fā)電機(jī)的出力與功率因數(shù)分別為:

    其中,為風(fēng)力發(fā)電機(jī)有功出力、U為配電網(wǎng)接入節(jié)點(diǎn)的電壓;為異步發(fā)電機(jī)定子電抗與轉(zhuǎn)子電抗之和;r為轉(zhuǎn)子電阻;為激磁電抗;s為轉(zhuǎn)差率;r為機(jī)械負(fù)載等效電阻。

    由上式可以求出轉(zhuǎn)差率s為:

    當(dāng)風(fēng)電機(jī)周邊的外界風(fēng)速確定后,可以求出異步風(fēng)力發(fā)電機(jī)的無(wú)功出力:

    1.2 并聯(lián)電容器組模型

    在分布式異步發(fā)電機(jī)附近,通過(guò)就地接入并聯(lián)電容器組,可以補(bǔ)充風(fēng)力發(fā)電機(jī)消耗的無(wú)功功率,通過(guò)電容器投切的不同配置方式,確保異步風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的無(wú)功消耗可以進(jìn)行就地平衡。設(shè)定并聯(lián)電容器組數(shù)量為n,則風(fēng)電機(jī)組端部的功率因數(shù)可以如下計(jì)算:

    2 配電網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)分析

    配電網(wǎng)的基本拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)是建立潮流計(jì)算的基礎(chǔ)構(gòu)成成分。本文采用動(dòng)態(tài)創(chuàng)建的結(jié)構(gòu)型節(jié)點(diǎn)數(shù)組,首先構(gòu)造配電網(wǎng)節(jié)點(diǎn)結(jié)構(gòu)如下。

    struct node{

    int Node_ID; //節(jié)點(diǎn)名

    int Node_Father; //父節(jié)點(diǎn)名

    double P; //節(jié)點(diǎn)有功負(fù)荷

    double Q; // 節(jié)點(diǎn)無(wú)功負(fù)荷

    double U; //節(jié)點(diǎn)電壓幅值

    double Angle;}; //節(jié)點(diǎn)電壓相角

    采用拓?fù)鋸V度搜索算法,尋找節(jié)點(diǎn)之間的連接關(guān)系(如圖2所示),按照節(jié)點(diǎn)搜索的先后順序進(jìn)入動(dòng)態(tài)數(shù)組。

    在程序中構(gòu)建饋線結(jié)構(gòu)如下。

    struct line{

    int line_id; //饋線編號(hào)

    double R; //支路電阻

    double X; //支路電抗

    double P; //饋線有功

    double Q;}; //饋線無(wú)功

    采用補(bǔ)償電流法,對(duì)具有弱環(huán)網(wǎng)結(jié)構(gòu)的拓?fù)溥M(jìn)行處理,彌補(bǔ)傳統(tǒng)潮流計(jì)算方法只能適用于樹狀網(wǎng)絡(luò)的缺點(diǎn)。具體方法是在選擇某一環(huán)網(wǎng)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行開(kāi)斷,用開(kāi)斷之前的電氣量參數(shù)(通常是電流或功率)模擬開(kāi)短之前的配電潮流狀態(tài),如3所示。

    3 接入風(fēng)電與就地電容的潮流計(jì)算

    3.1 改進(jìn)之前的方法

    傳統(tǒng)的潮流計(jì)算方法主要是:(1)建立網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu);(2)建立配電網(wǎng)各節(jié)點(diǎn)的等效潮流節(jié)點(diǎn)模型;(3)構(gòu)造節(jié)點(diǎn)原始電壓數(shù)據(jù);(4)運(yùn)用節(jié)點(diǎn)電壓數(shù)據(jù),求取支路上的傳輸電流;(5)計(jì)算從端部節(jié)點(diǎn)到首端節(jié)點(diǎn)的注入功率;(6)更新支路電壓損耗,并迭代計(jì)算節(jié)點(diǎn)電壓;(7)判斷計(jì)算精度的收斂條件是否滿足。

    3.2 改進(jìn)之后的潮流算法

    由于異步風(fēng)力發(fā)電機(jī)的等效模型,從傳統(tǒng)電源的P-Q類型,轉(zhuǎn)變?yōu)镻-Q(V)模型。因此,在潮流計(jì)算過(guò)程中,必須增加相應(yīng)的調(diào)整函數(shù),完整的改進(jìn)潮流算法如圖4所示。

    4 結(jié)語(yǔ)

    由于配電網(wǎng)中不斷增加的分布式風(fēng)電電源,對(duì)配電網(wǎng)潮流產(chǎn)生較大的隨機(jī)性沖擊,此外,考慮到異步電機(jī)需要從外部吸收無(wú)功,建立發(fā)電機(jī)旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng),因此必須在配電網(wǎng)接入點(diǎn)就地增加補(bǔ)償電容。本文首先建立了風(fēng)力發(fā)電的數(shù)學(xué)模型,對(duì)傳統(tǒng)電源節(jié)點(diǎn)的P-Q模型進(jìn)行改進(jìn),形成新的P-Q(V)模型,推導(dǎo)出風(fēng)電機(jī)輸出有功與無(wú)功功率公式。在此基礎(chǔ)上,應(yīng)用補(bǔ)償電流法對(duì)弱環(huán)網(wǎng)進(jìn)行開(kāi)環(huán)分析,建立了改進(jìn)的配電網(wǎng)潮流計(jì)算方法。該方法相對(duì)于傳統(tǒng)的運(yùn)算方法更加簡(jiǎn)潔明確,計(jì)算結(jié)果精度高且收斂速度能夠滿足工程應(yīng)用。

    參考文獻(xiàn)

    [1] 梁才浩,段獻(xiàn)忠.分布式發(fā)電及其對(duì)電力系統(tǒng)的影響[J].電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化,2001,25(12):53-56.

    [2] 李蓓,李興源.分布式發(fā)電及其對(duì)配電網(wǎng)的影響[J].國(guó)際電力,2005,9(3):45-49.

    [3] 王守相,江興月,王成山.含風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的配電網(wǎng)潮流計(jì)算[J].電網(wǎng)技術(shù),2006,30(21):42-61.

    [4] Abur H Singh,Liu H,Klingensmith WN.Three phase power flow for distribution systems with dispersed generation[Z].Sevilla:14th PSCC,2002.

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