• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    主動(dòng)配電網(wǎng)分布式混合時(shí)間尺度無(wú)功/電壓控制

    2021-08-23 02:37:00李培帥吳在軍胡敏強(qiáng)李淑鋒王方勝
    電力系統(tǒng)自動(dòng)化 2021年16期
    關(guān)鍵詞:集中式分布式配電網(wǎng)

    李培帥,吳在軍,張 錯(cuò),胡敏強(qiáng),李淑鋒,王方勝

    (1.南京理工大學(xué)自動(dòng)化學(xué)院,江蘇省南京市 210094;2.江蘇省智能電網(wǎng)技術(shù)與裝備重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(東南大學(xué)),江蘇省南京市 210096;3.東南大學(xué)電氣工程學(xué)院,江蘇省南京市 210096;4.新南威爾士大學(xué)電氣與通信學(xué)院,悉尼 2052,澳大利亞;5.國(guó)網(wǎng)內(nèi)蒙古東部電力有限公司,內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市 010010)

    0 引言

    在全球能源系統(tǒng)致力于能源轉(zhuǎn)型、降低碳排放的背景下,光伏(PV)作為一種環(huán)境友好的可再生能源發(fā)電系統(tǒng),在配電網(wǎng)中的滲透率不斷提高[1-2]。PV出力具有隨機(jī)性和不確定性,給配電網(wǎng)運(yùn)行控制帶來(lái)巨大的影響[3]。同時(shí),PV逆變器具有實(shí)時(shí)的響應(yīng)速度,且可以提供連續(xù)的無(wú)功功率,近年來(lái)被愈加廣泛地用于配電網(wǎng)無(wú)功/電壓控制(voltage/var control,VVC)[4-5]。當(dāng)前配電網(wǎng)的VVC策略主要可以分為集中式、分散式及混合式VVC三大類[6]。

    集中式VVC本質(zhì)為一種靜態(tài)優(yōu)化方法,文獻(xiàn)[7]利用PV逆變器剩余容量進(jìn)行VVC,提高了系統(tǒng)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性和安全性。文獻(xiàn)[8]考慮不確定性,基于魯棒優(yōu)化制定PV出力決策。文獻(xiàn)[9-10]對(duì)分布式電源的無(wú)功支撐能力進(jìn)行了精細(xì)化評(píng)估,進(jìn)而基于該支撐能力進(jìn)行了配電網(wǎng)的無(wú)功優(yōu)化。文獻(xiàn)[11]分析了有功功率與無(wú)功功率的調(diào)壓作用,并提出了以節(jié)點(diǎn)電壓總偏差最小為目標(biāo)的調(diào)壓策略。集中式VVC通過全局信息的采集、存儲(chǔ)與計(jì)算給出全局趨優(yōu)性的控制決策,但是其往往對(duì)應(yīng)于“小時(shí)級(jí)”或“分鐘級(jí)”調(diào)度,難以應(yīng)對(duì)配電網(wǎng)的實(shí)時(shí)運(yùn)行工況擾動(dòng)。

    分散式VVC通過本地信息制定決策[12-13],文獻(xiàn)[14]提出了一種本地電壓控制算法進(jìn)行電壓的實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)。文獻(xiàn)[15]介紹了基于節(jié)點(diǎn)電壓、節(jié)點(diǎn)功率的VVC策略,并對(duì)其優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行了詳細(xì)的對(duì)比。文獻(xiàn)[16]提出PV逆變器的多模式電壓控制策略,基于各PV并網(wǎng)點(diǎn)的電壓靈敏度構(gòu)建了過電壓、欠電壓等模式下的VVC模型。分散式VVC可以根據(jù)配電網(wǎng)實(shí)時(shí)工況擾動(dòng)進(jìn)行快速反應(yīng),對(duì)應(yīng)于“實(shí)時(shí)”控制環(huán)節(jié),但是其不具備全局趨優(yōu)能力。

    混合式VVC綜合了集中式和分散式2種VVC策略[17-18],文獻(xiàn)[19]在上層利用集中式VVC獲取最優(yōu)調(diào)度決策,在下層進(jìn)行電壓的本地調(diào)節(jié)。文獻(xiàn)[20]提出了包含協(xié)調(diào)-自治2種模式的混合式VVC,根據(jù)運(yùn)行工況進(jìn)行控制模式切換?;旌鲜絍VC為集中式優(yōu)化和本地控制的簡(jiǎn)單耦合,未考慮2個(gè)環(huán)節(jié)的相互影響,環(huán)節(jié)間協(xié)調(diào)性不足。此外,上述VVC策略中最優(yōu)決策的制定依賴于集中式優(yōu)化,但是集中式優(yōu)化難以有效應(yīng)對(duì)配電網(wǎng)日益龐大的規(guī)模和復(fù)雜多變的運(yùn)行工況。鑒于此,有的學(xué)者提出了分布式優(yōu)化方法[21-26]。

    基于上述背景,本文提出主動(dòng)配電網(wǎng)分布式混合 時(shí) 間 尺 度VVC(distributed hybrid-timescale VVC,DHT-VVC)策略。考慮配電網(wǎng)“分鐘級(jí)”調(diào)度與“實(shí)時(shí)”Q-V下垂控制環(huán)節(jié)的相互影響,構(gòu)建了包含“分鐘級(jí)”和“實(shí)時(shí)”2個(gè)時(shí)間尺度的DHT-VVC模型。利用分布式優(yōu)化對(duì)PV“分鐘級(jí)”無(wú)功功率和“實(shí)時(shí)”下垂參數(shù)進(jìn)行同步協(xié)調(diào)優(yōu)化,僅通過局部信息以及局部邊界信息交互進(jìn)行求解,緩解集中式優(yōu)化在通信、計(jì)算、存儲(chǔ)等方面的壓力,提高了配電網(wǎng)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性和安全性。

    1 DHT-VVC模型

    1.1 DHT-VVC框架

    分布式優(yōu)化不需要集中式控制中心,其具有即插即用和高魯棒性的特點(diǎn)。本文基于分布式優(yōu)化框架,對(duì)PV逆變器無(wú)功功率的“分鐘級(jí)”調(diào)度和“實(shí)時(shí)”下垂控制進(jìn)行結(jié)合,提出DHT-VVC策略,如圖1所示。

    圖1 DHT-VVC框架Fig.1 DHT-VVC architecture

    基于DHT-VVC框架,配電網(wǎng)被分解成多個(gè)子區(qū)域,各子區(qū)域通過對(duì)應(yīng)的局部控制中心進(jìn)行PV逆變器控制,相鄰子區(qū)域間進(jìn)行邊界信息交互,確保決策的全局協(xié)同。需要注意的是,配電網(wǎng)分區(qū)可以通過圖論、聚類等算法實(shí)現(xiàn),本文采用了文獻(xiàn)[24]的分區(qū)方法,其具體規(guī)則不再贅述。

    DHT-VVC具有“分鐘級(jí)”調(diào)度與本地“實(shí)時(shí)”的多層級(jí)架構(gòu),其中“分鐘級(jí)”調(diào)度層基于網(wǎng)絡(luò)拓?fù)?、線路阻抗、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備參數(shù)等信息,給出某一調(diào)度周期內(nèi)PV無(wú)功功率的基準(zhǔn)值。該調(diào)度周期可以設(shè)置為15、30 min等,具體時(shí)間則由實(shí)際運(yùn)行中PV有功功率和負(fù)荷預(yù)測(cè)周期、優(yōu)化模型求解耗時(shí)以及通信延時(shí)等因素共同決定。本地“實(shí)時(shí)”控制層采用Q-V下垂策略,在調(diào)度周期內(nèi)根據(jù)電壓變化自動(dòng)調(diào)整PV逆變器實(shí)時(shí)無(wú)功功率。

    在調(diào)度周期開始前,以PV有功功率、負(fù)荷的預(yù)測(cè)信息以及不確定性建模為輸入量,對(duì)于“分鐘級(jí)”調(diào)度與“實(shí)時(shí)”控制2個(gè)過程中的決策變量進(jìn)行同步優(yōu)化,即同時(shí)優(yōu)化了PV逆變器的“分鐘級(jí)”無(wú)功功率決策與“實(shí)時(shí)”Q-V下垂控制參數(shù)。該過程不需要全局通信,局部控制中心將優(yōu)化后的“分鐘級(jí)”無(wú)功功率決策和“實(shí)時(shí)”下垂控制參數(shù)發(fā)送至對(duì)應(yīng)的PV逆變器。

    在每個(gè)調(diào)度周期開始階段,各PV逆變器無(wú)功功率設(shè)置為基于DHT-VVC求取的“分鐘級(jí)”出力決策,即各PV無(wú)功功率的基準(zhǔn)值。在調(diào)度周期內(nèi),PV依據(jù)優(yōu)化后的下垂參數(shù)與實(shí)時(shí)電壓量測(cè)值進(jìn)行無(wú)功功率的實(shí)時(shí)調(diào)整。需要注意的是,僅在各調(diào)度周期開始前,局部控制中心會(huì)向各PV發(fā)送控制信號(hào),實(shí)時(shí)運(yùn)行中各PV逆變器僅根據(jù)本地電壓量測(cè)值進(jìn)行控制,PV之間或PV與局部控制中心之間均不進(jìn)行信息傳輸。

    1.2 本地下垂控制模型

    本文在“實(shí)時(shí)”控制環(huán)節(jié)采用了Q-V下垂控制策略,其模型為:

    圖2 Q-V下垂控制示意圖Fig.2 Schematic diagram of Q-V droop control

    在下垂可行域中存在多條候選下垂曲線,傳統(tǒng)的Q-V下垂控制選定某條曲線后即保持恒定,難以根據(jù)實(shí)時(shí)電壓波動(dòng)進(jìn)行調(diào)整,這也是傳統(tǒng)下垂控制不具備全局趨優(yōu)能力的原因之一。在配電網(wǎng)的實(shí)際運(yùn)行中,PV有功功率與負(fù)荷均具有較強(qiáng)的不確定性,當(dāng)預(yù)測(cè)出力與實(shí)際出力出現(xiàn)偏差時(shí),節(jié)點(diǎn)電壓幅值會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的擾動(dòng),PV無(wú)功功率也應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,即

    通過上述分析可知,下垂控制中,PV逆變器的實(shí)時(shí)無(wú)功功率取決于節(jié)點(diǎn)實(shí)時(shí)電壓以及下垂曲線,而下垂曲線的位置由其截距Vitci決定,故如何求取適用于當(dāng)前調(diào)度周期的Vitci,進(jìn)而獲取下垂控制參數(shù),是本文研究的關(guān)鍵問題之一。

    1.3 DHT-VVC數(shù)學(xué)模型

    主動(dòng)配電網(wǎng)節(jié)點(diǎn)眾多、規(guī)模龐大、運(yùn)行工況復(fù)雜多變,集中式優(yōu)化主站端配置的計(jì)算和存儲(chǔ)資源急劇增長(zhǎng),同時(shí)也難以滿足在線計(jì)算的需求。鑒于此,本文引入了“分解-協(xié)調(diào)”的分布式優(yōu)化策略。首先依賴于分區(qū)將原始的配電網(wǎng)分解成多個(gè)子區(qū)域,各個(gè)子區(qū)域進(jìn)行內(nèi)部調(diào)控;在獲取優(yōu)化決策的過程中,相鄰子區(qū)域間進(jìn)行充分的信息交互,保證決策的全局趨優(yōu)能力,如圖3所示。

    圖3 基于分區(qū)的分布式框架Fig.3 Distributed architecture based on partition

    圖3中,a和b分別為子區(qū)域的編號(hào),且存在a∈G以及b∈G,其中G為子區(qū)域編號(hào)集。如圖3所示,邊界條件是進(jìn)行相鄰子區(qū)域間信息傳輸?shù)闹匾d體,其通常由邊界支路和節(jié)點(diǎn)的狀態(tài)變量構(gòu)成。為保證分布式計(jì)算的快速收斂,本文采用了包含虛擬負(fù)荷的邊界條件構(gòu)建方法[24]。對(duì)于子區(qū)域a而言,其 與 子 區(qū) 域b之 間 的 邊 界 條 件 為xa,b=[Vi,Vj,Pij,Qij,Iij,Pa,VL,Qa,VL],其 中Vi和Vj分 別 為節(jié) 點(diǎn)i與 節(jié) 點(diǎn)j的 電 壓 幅 值,Pij、Qij、Iij分 別 為 支 路ij的有功功率、無(wú)功功率、電流幅值,Pa,VL和Qa,VL分別為子區(qū)域a中對(duì)應(yīng)的虛擬有功和無(wú)功負(fù)荷;相應(yīng)地,對(duì)于子區(qū)域b而言,其對(duì)應(yīng)子區(qū)域a之間的邊界條件為xb,a=[Vi,Vj,Pij,Qij,Iij,Pjk,Qjk]。

    原始Dist-flow模型存在非線性變量,導(dǎo)致相應(yīng)的優(yōu)化模型非凸,難以直接求解。因此,本文首先利用線性化技術(shù)對(duì)潮流模型進(jìn)行線性近似[28],進(jìn)而建立DHT-VVC模型如下。

    2 優(yōu)化模型及求解算法

    2.1 DHT-VVC隨機(jī)規(guī)劃模型

    PV有功功率和有功負(fù)荷不確定性是造成配電網(wǎng)實(shí)時(shí)工況擾動(dòng)的重要因素,本文分別采用貝塔分布(Beta distribution)和 高 斯 分 布(Gaussian distribution)表征PV有功功率與有功負(fù)荷的概率密度,進(jìn)而基于隨機(jī)規(guī)劃理論建立了DHT-VVC優(yōu)化模型。

    針對(duì)未來(lái)某一調(diào)度周期,配電網(wǎng)運(yùn)行優(yōu)化目標(biāo)期望為:

    式中:Eξ(·)為期望;fa(·)為網(wǎng)損函數(shù)表達(dá)式;xa為子區(qū)域a中所有的決策變量和控制變量的向量;ξ為不確定變量,即PV有功功率和負(fù)荷的實(shí)時(shí)值向量。式(22)表示在不確定變量隨機(jī)波動(dòng)下,配電網(wǎng)運(yùn)行目標(biāo)(網(wǎng)損)期望值最小。上述模型難以直接求解,本文采用了文獻(xiàn)[28]中多場(chǎng)景構(gòu)建方法,基于多個(gè)典型場(chǎng)景將上述模型轉(zhuǎn)化為確定性優(yōu)化模型。

    基于該場(chǎng)景描述,可以將帶有期望的不確定性優(yōu)化模型轉(zhuǎn)化為確定性優(yōu)化形式,則DHT-VVC隨機(jī)規(guī)劃模型為:

    2.2 求解算法

    DHT-VVC隨機(jī)規(guī)劃模型為一個(gè)二次優(yōu)化問題,本文采用了交替方向乘子法(alternating direction method of multipliers,ADMM)進(jìn)行求解。首先將邊界條件一致性約束式(21)進(jìn)行松馳,構(gòu)建增廣拉格朗日函數(shù),則子區(qū)域a的增廣拉格朗日函數(shù)為:

    式中:rk和sk分別為第k次迭代的原始和對(duì)偶?xì)埐睢?/p>

    具體算法流程如下。

    步驟1:初始化。設(shè)置輔助變量向量u=0,對(duì)偶變量向量λ=0,迭代次數(shù)k=1,ADMM收斂標(biāo)準(zhǔn)ε=10-3。

    步驟2:本地優(yōu)化。設(shè)置u=uk-1,λ=λk-1,求解模型式(26)至式(29)、式(8)至式(20),獲取最優(yōu)解。

    步驟3:輔助變量更新。分別利用式(30)和式(31)更新輔助變量和對(duì)偶變量。

    步驟4:收斂性判定。若rk≤ε且sk≤ε,則迭代終止,算法收斂,否則設(shè)置k=k+1,并返回步驟2。

    3 算例分析

    為測(cè)試所提DHT-VVC模型的有效性以及算法的收斂性,本文利用MATLAB 2018b在Intel Core i7 CPU@2.60 GHz,16.0 GB RAM的硬件環(huán)境下進(jìn)行了仿真驗(yàn)證。模型和算法的編程均基于YALMIP[29]平臺(tái),并通過Gurobi進(jìn)行求解。

    3.1 算例介紹

    本文算例為IEEE 123節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)[24],平衡節(jié)點(diǎn)電壓為1.0 p.u.,電壓調(diào)節(jié)范圍設(shè)置為[0.95,1.05]。鑒于DHT-VVC針對(duì)PV逆變器進(jìn)行控制,本文在測(cè)試系統(tǒng)中加裝了16個(gè)PV。各PV的有功功率預(yù)測(cè)值均為250 kW,裝機(jī)容量均為500 kVA,安裝節(jié)點(diǎn)為{16,27,30,35,41,44,51,59,65,69,79,85,90,96,106,115}。對(duì)IEEE 123節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)進(jìn)行分區(qū),分區(qū)后的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)淙鐖D4所示。

    圖4 分區(qū)后的IEEE 123節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)拓?fù)銯ig.4 Topology of IEEE 123-bus system after partition

    3.2 分布式計(jì)算收斂性及準(zhǔn)確性分析

    本文采用ADMM進(jìn)行求解,其迭代收斂標(biāo)準(zhǔn)為10-3,初始輔助變量均設(shè)置為[1,1,0,0,0,0],初始對(duì)偶變量設(shè)置為0,初始罰參數(shù)設(shè)置為0.5。原始?xì)埐詈蛯?duì)偶?xì)埐畹牡^程如圖5所示。同時(shí),為測(cè)試分布式計(jì)算結(jié)果的準(zhǔn)確性,本文分別求取了集中式混合時(shí)間尺度VVC(centralized hybridtimescale VVC,CHT-VVC)和DHT-VVC策 略 的PV電 壓 參 考 點(diǎn)。CHT-VVC與DHT-VVC采 用 了同樣的模型構(gòu)建與不確定性刻畫思路,區(qū)別在于CHT-VVC通過集中式算法求解,而DHT-VVC通過分布式算法求解。2種策略下的PV電壓參考點(diǎn)如表1所示。

    圖5 原始?xì)埐詈蛯?duì)偶?xì)埐畹^程Fig.5 Iteration process of primary and dual residuals

    表1 CHT-VVC和DHT-VVC策略下的電壓參考點(diǎn)Table 1 Voltage setpoints with CHT-VVC and DHT-VVC strategies

    分析圖5可知,經(jīng)過72次迭代,原始與對(duì)偶?xì)埐罹∮?0-3,分布式計(jì)算收斂。分析表1可知,各PV的電壓參考點(diǎn)均在1.0 p.u.的附近,同時(shí)基于CHT-VVC和DHT-VVC求取的PV節(jié)點(diǎn)電壓參考值誤差較小。其中,最大誤差為0.54%,最小誤差僅為0.032 5%、平均誤差為0.28%,滿足工程應(yīng)用要求。

    3.3 DHT-VVC有效性分析

    對(duì)DHT-VVC模型求解,獲取各PV逆變器的電壓參考點(diǎn)和優(yōu)化后的Q-V下垂曲線,如附錄A圖A1所示。

    為驗(yàn)證所提DHT-VVC方法在實(shí)時(shí)控制中調(diào)節(jié)電壓和降低系統(tǒng)網(wǎng)損的有效性,本文利用蒙特卡洛模擬技術(shù)進(jìn)行分析。首先,基于正態(tài)分布生成了10 000個(gè)場(chǎng)景,該10 000個(gè)場(chǎng)景即對(duì)應(yīng)于實(shí)時(shí)控制環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的10 000種工況。對(duì)于每個(gè)運(yùn)行場(chǎng)景,基于實(shí)時(shí)電壓偏差,利用優(yōu)化后的下垂參數(shù)調(diào)整PV逆變器無(wú)功功率,如式(15)至式(18)所示?;谠?0 000個(gè)場(chǎng)景的計(jì)算,各PV無(wú)功功率決策及其概率分布如附錄A圖A2所示。

    分析圖A2可知,各PV無(wú)功調(diào)控決策呈現(xiàn)正態(tài)分布的趨勢(shì),與蒙特卡洛模擬中生成10 000個(gè)場(chǎng)景的概率分布趨勢(shì)基本一致。同時(shí),各PV無(wú)功功率的具體分布也具有一定的差別,如PV節(jié)點(diǎn)16與PV節(jié)點(diǎn)27的無(wú)功功率分布呈現(xiàn)不同的形狀。此外,各PV無(wú)功功率的范圍也具有較大的差別,這是由各PV無(wú)功功率基值以及下垂曲線的參數(shù)共同決定的。

    為驗(yàn)證所提DHT-VVC的有效性以及分布式計(jì)算的準(zhǔn)確性,本文利用傳統(tǒng)集中式VVC(traditional centralized VVC,TC-VVC)、基于隨機(jī)規(guī) 劃 的VVC(stochastic optimization based VVC,SO-VVC)以 及CHT-VVC這3種 策 略 與DHTVVC進(jìn)行了對(duì)比分析。TC-VVC為確定性優(yōu)化方法,其忽略了PV有功功率與有功負(fù)荷的隨機(jī)特性,僅通過預(yù)測(cè)信息獲取各PV的“分鐘級(jí)”無(wú)功功率決策。SO-VVC通過概率密度進(jìn)行PV有功功率與有功負(fù)荷不確定性描述,進(jìn)而構(gòu)建多個(gè)可能運(yùn)行場(chǎng)景,且給出系統(tǒng)網(wǎng)損最低且滿足多個(gè)場(chǎng)景下運(yùn)行安全的PV無(wú) 功 決 策。CHT-VVC采 用 與DHT-VVC相 同的模型構(gòu)建和不確定性刻畫思路,其通過集中式優(yōu)化算法求解,其主要對(duì)DHT-VVC分布式求解精度進(jìn)行驗(yàn)證。4種VVC策略在10 000個(gè)場(chǎng)景下的控制效果如表2所示。

    分析表2可知,采用TC-VVC時(shí),系統(tǒng)的網(wǎng)損較低,但其電壓偏差較大。這是由于該策略利用了全局信息獲取優(yōu)化決策,其可以有效降低網(wǎng)損,但是難以應(yīng)對(duì)實(shí)時(shí)工況擾動(dòng)。同時(shí),該策略下系統(tǒng)電壓越限概率最高,這是由于該策略未考慮不確定性,其決策魯棒性較低,難以滿足配電網(wǎng)的運(yùn)行要求。CHT-VVC和DHT-VVC均 包 含“分 鐘 級(jí)”調(diào) 度 與“實(shí)時(shí)”控制2個(gè)環(huán)節(jié)的同步優(yōu)化,實(shí)時(shí)無(wú)功功率會(huì)根據(jù)實(shí)時(shí)電壓波動(dòng)進(jìn)行自適應(yīng)修正。因此,這2類策略具有更好的調(diào)壓能力,其平均電壓偏差分別較TC-VVC低13.86%和13.25%。此外,CHT-VVC和DHT-VVC相比于TC-VVC,電壓越限概率明顯降低,有效提高了配電網(wǎng)運(yùn)行安全。

    表2 4種VVC策略的控制效果對(duì)比Table 2 Comparison of control effect of four VVC strategies

    SO-VVC由于考慮了不確定性,其電壓越限概率也較低,但是經(jīng)濟(jì)性最差,說明該策略具有不確定性環(huán)境下較好的魯棒性,但同樣具有保守性。同時(shí),由于兼顧了不確定性刻畫與控制決策自適應(yīng)修正,DHT-VVC與SO-VVC相比,網(wǎng)損降低了21.64%,說明考慮“實(shí)時(shí)”運(yùn)行階段制定決策參數(shù)的有效性。需要注意的是,DHT-VVC的網(wǎng)損雖然較SO-VVC低,但仍高于TC-VVC,這是由不確定性環(huán)境下優(yōu)化決策的魯棒性和保守性矛盾決定的,高魯棒性的決策往往會(huì)帶來(lái)高保守性(本文中表現(xiàn)為低經(jīng)濟(jì)性)。此外,CHT-VVC和DHT-VVC的調(diào)控效果非常接近,驗(yàn)證了本文分布式計(jì)算的準(zhǔn)確性。

    4 結(jié)語(yǔ)

    本文提出一種主動(dòng)配電網(wǎng)DHT-VVC方法,利用PV提供靈活的無(wú)功功率來(lái)提高配電網(wǎng)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性與安全性,得到以下結(jié)論。

    1)考慮PV逆變器無(wú)功功率的“分鐘級(jí)”調(diào)度與“實(shí)時(shí)”下垂控制的相互影響,建立耦合這2個(gè)環(huán)節(jié)的DHT-VVC模型,可以提高2個(gè)環(huán)節(jié)間的協(xié)調(diào)性。

    2)分布式優(yōu)化不需要集中式的控制中心,其通過局部區(qū)域的優(yōu)化計(jì)算與相鄰子區(qū)域的邊界信息交互實(shí)現(xiàn)決策獲取,可以緩解集中式優(yōu)化在計(jì)算、存儲(chǔ)資源以及通信帶寬等方面的壓力,提高計(jì)算效率。

    3)基于配電網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)?、線路阻抗、設(shè)備參數(shù)以及PV有功功率與有功負(fù)荷在未來(lái)某一調(diào)度周期內(nèi)的概率分布信息,優(yōu)化各PV無(wú)功功率的基值以及實(shí)時(shí)下垂控制參數(shù),相比于傳統(tǒng)的VVC策略具有更好的調(diào)壓能力。

    本文分別利用貝塔分布和高斯分布描述PV有功功率以及有功負(fù)荷的隨機(jī)性,與隨機(jī)源的真實(shí)概率分布存在一定差別,需要研究更為科學(xué)的隨機(jī)性刻畫方法。此外,配電網(wǎng)中含有PV、風(fēng)電、微電網(wǎng)、電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能裝置以及傳統(tǒng)設(shè)備等大量有功和無(wú)功可控資源,如何綜合考慮該可控資源,進(jìn)行“調(diào)度層”與“控制層”同步協(xié)調(diào)優(yōu)化是后續(xù)研究的重點(diǎn)。

    猜你喜歡
    集中式分布式配電網(wǎng)
    配電網(wǎng)自動(dòng)化的應(yīng)用與發(fā)展趨勢(shì)
    光伏:分布式新增裝機(jī)規(guī)模首次超越集中式
    能源(2018年8期)2018-09-21 07:57:16
    分布式光伏熱錢洶涌
    能源(2017年10期)2017-12-20 05:54:07
    分布式光伏:爆發(fā)還是徘徊
    能源(2017年5期)2017-07-06 09:25:54
    組串式、集中式逆變器的評(píng)估選定淺析
    基于IEC61850的配電網(wǎng)數(shù)據(jù)傳輸保護(hù)機(jī)制
    接觸網(wǎng)隔離開關(guān)集中式控制方案研究
    電氣化鐵道(2016年5期)2016-04-16 05:59:55
    光伏集中式逆變器與組串式逆變器
    配電網(wǎng)不止一步的跨越
    河南電力(2016年5期)2016-02-06 02:11:24
    基于DDS的分布式三維協(xié)同仿真研究
    www日本在线高清视频| 少妇的逼好多水| 深爱激情五月婷婷| xxxwww97欧美| 日韩欧美在线乱码| 午夜福利高清视频| 亚洲内射少妇av| 国产亚洲av嫩草精品影院| 99久国产av精品| 美女被艹到高潮喷水动态| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 欧美bdsm另类| 狠狠狠狠99中文字幕| 99精品久久久久人妻精品| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 99国产极品粉嫩在线观看| 日韩欧美三级三区| 高清毛片免费观看视频网站| 国产av一区在线观看免费| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 欧美成人性av电影在线观看| 狂野欧美激情性xxxx| 麻豆一二三区av精品| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 亚洲国产精品999在线| 亚洲无线在线观看| x7x7x7水蜜桃| 国产av麻豆久久久久久久| 又紧又爽又黄一区二区| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 老鸭窝网址在线观看| 欧美中文日本在线观看视频| 一个人看视频在线观看www免费 | 老师上课跳d突然被开到最大视频 久久午夜综合久久蜜桃 | 在线a可以看的网站| www日本黄色视频网| 综合色av麻豆| 首页视频小说图片口味搜索| 免费看光身美女| 久久久久亚洲av毛片大全| 久久精品影院6| 男插女下体视频免费在线播放| 成人18禁在线播放| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 狠狠狠狠99中文字幕| 又爽又黄无遮挡网站| 亚洲国产欧美网| 国产一级毛片七仙女欲春2| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 欧美成狂野欧美在线观看| 精品久久久久久久久久久久久| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 2021天堂中文幕一二区在线观| 久久香蕉国产精品| 久9热在线精品视频| 国产精品一区二区免费欧美| 麻豆久久精品国产亚洲av| 桃红色精品国产亚洲av| 亚洲久久久久久中文字幕| 国产精品亚洲美女久久久| 日本五十路高清| 久久久久久久午夜电影| 国产视频内射| 国产毛片a区久久久久| 成人三级黄色视频| 久久久久国内视频| 精品一区二区三区av网在线观看| 91久久精品电影网| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 久99久视频精品免费| 国产色婷婷99| 国产精品综合久久久久久久免费| 国产av不卡久久| 成年人黄色毛片网站| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 免费无遮挡裸体视频| 午夜福利欧美成人| 午夜免费激情av| 老师上课跳d突然被开到最大视频 久久午夜综合久久蜜桃 | 伊人久久大香线蕉亚洲五| 男女床上黄色一级片免费看| tocl精华| 日本一本二区三区精品| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 色噜噜av男人的天堂激情| 99热只有精品国产| 18美女黄网站色大片免费观看| 国产精品 欧美亚洲| 白带黄色成豆腐渣| 99热只有精品国产| 99热6这里只有精品| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 丁香欧美五月| 最后的刺客免费高清国语| 亚洲天堂国产精品一区在线| 欧美一区二区精品小视频在线| 岛国视频午夜一区免费看| 国产淫片久久久久久久久 | 香蕉久久夜色| 久久国产乱子伦精品免费另类| 国产黄色小视频在线观看| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 国产伦一二天堂av在线观看| 一a级毛片在线观看| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 成人18禁在线播放| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 国产日本99.免费观看| 韩国av一区二区三区四区| 国产三级在线视频| 亚洲黑人精品在线| 精品久久久久久久久久免费视频| 好男人电影高清在线观看| 久久香蕉国产精品| 欧美色欧美亚洲另类二区| 成人永久免费在线观看视频| 美女大奶头视频| 日日干狠狠操夜夜爽| 国产精品久久久久久久久免 | 日韩中文字幕欧美一区二区| 九九热线精品视视频播放| 欧美中文日本在线观看视频| h日本视频在线播放| 国产精品一及| 免费在线观看亚洲国产| 久久久久免费精品人妻一区二区| 国产高清激情床上av| 中亚洲国语对白在线视频| 制服人妻中文乱码| 亚洲精品亚洲一区二区| 亚洲七黄色美女视频| 日本三级黄在线观看| 麻豆成人av在线观看| 久久久久久久久久黄片| av女优亚洲男人天堂| a级一级毛片免费在线观看| av天堂在线播放| 欧美一区二区亚洲| 亚洲在线观看片| 国产爱豆传媒在线观看| 91在线精品国自产拍蜜月 | 一进一出好大好爽视频| 少妇的逼好多水| 国产色爽女视频免费观看| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 观看免费一级毛片| 国产精品亚洲美女久久久| 国产激情偷乱视频一区二区| 99久久99久久久精品蜜桃| 亚洲中文日韩欧美视频| 国产高清视频在线播放一区| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 级片在线观看| 午夜福利在线在线| 日本a在线网址| 色av中文字幕| 12—13女人毛片做爰片一| 亚洲性夜色夜夜综合| 狂野欧美激情性xxxx| 免费av不卡在线播放| 亚洲av免费在线观看| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 国产亚洲精品一区二区www| 一a级毛片在线观看| 男人的好看免费观看在线视频| 国产激情欧美一区二区| 国产真人三级小视频在线观看| 嫩草影院入口| 免费av观看视频| 美女免费视频网站| 国产亚洲av嫩草精品影院| 人人妻人人看人人澡| 一级a爱片免费观看的视频| 亚洲精华国产精华精| 精品一区二区三区av网在线观看| 搡老岳熟女国产| 国产成人影院久久av| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 色在线成人网| 我要搜黄色片| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 国产三级中文精品| 国产一区二区在线av高清观看| 欧美乱妇无乱码| 午夜久久久久精精品| 欧美中文综合在线视频| 在线播放无遮挡| 国产一级毛片七仙女欲春2| 97超视频在线观看视频| 高清毛片免费观看视频网站| 99精品在免费线老司机午夜| 久久久久久九九精品二区国产| 日本精品一区二区三区蜜桃| 亚洲精品影视一区二区三区av| 桃色一区二区三区在线观看| 国产伦一二天堂av在线观看| 2021天堂中文幕一二区在线观| 性色av乱码一区二区三区2| 99久久综合精品五月天人人| 久久精品国产综合久久久| 精品电影一区二区在线| 久久久久久久午夜电影| 男人和女人高潮做爰伦理| 午夜福利成人在线免费观看| 搡老熟女国产l中国老女人| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 最新美女视频免费是黄的| 婷婷亚洲欧美| 无遮挡黄片免费观看| 淫秽高清视频在线观看| 久久性视频一级片| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 男人的好看免费观看在线视频| 国产精品 欧美亚洲| 婷婷亚洲欧美| 国产成人系列免费观看| 深爱激情五月婷婷| 在线看三级毛片| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 女人被狂操c到高潮| 亚洲国产高清在线一区二区三| 最近视频中文字幕2019在线8| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 亚洲自拍偷在线| 黄片大片在线免费观看| 特级一级黄色大片| 麻豆国产97在线/欧美| 婷婷丁香在线五月| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 乱人视频在线观看| 天堂网av新在线| 美女免费视频网站| 亚洲人成伊人成综合网2020| 麻豆久久精品国产亚洲av| 91在线精品国自产拍蜜月 | 性色av乱码一区二区三区2| 黑人欧美特级aaaaaa片| 欧美bdsm另类| 最近最新免费中文字幕在线| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| av国产免费在线观看| 国产精品免费一区二区三区在线| 亚洲性夜色夜夜综合| 精品无人区乱码1区二区| 国产在线精品亚洲第一网站| 国产一区二区三区视频了| 亚洲18禁久久av| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 国产高清三级在线| 日本黄色视频三级网站网址| 精品国产三级普通话版| 少妇丰满av| 国产成年人精品一区二区| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 日韩av在线大香蕉| tocl精华| 成人鲁丝片一二三区免费| 日韩欧美在线二视频| 国产精品电影一区二区三区| 国产亚洲精品av在线| 激情在线观看视频在线高清| 亚洲国产高清在线一区二区三| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 美女免费视频网站| 深夜精品福利| 国产精品精品国产色婷婷| 老鸭窝网址在线观看| 久久九九热精品免费| 欧美黄色淫秽网站| 一区二区三区国产精品乱码| 婷婷精品国产亚洲av| 2021天堂中文幕一二区在线观| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 精品日产1卡2卡| 激情在线观看视频在线高清| 国产免费av片在线观看野外av| 99riav亚洲国产免费| 免费观看精品视频网站| 久久久久久九九精品二区国产| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 成年女人毛片免费观看观看9| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 草草在线视频免费看| 国模一区二区三区四区视频| 观看免费一级毛片| 两个人的视频大全免费| 丰满乱子伦码专区| 久久久国产成人精品二区| 搞女人的毛片| 天堂√8在线中文| 色尼玛亚洲综合影院| 免费看a级黄色片| 熟女人妻精品中文字幕| 国产免费一级a男人的天堂| 色播亚洲综合网| 国产亚洲精品一区二区www| 久久精品影院6| 黄色丝袜av网址大全| 亚洲成人精品中文字幕电影| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 国产极品精品免费视频能看的| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产精品乱码一区二三区的特点| 免费观看人在逋| 怎么达到女性高潮| 一进一出好大好爽视频| 色尼玛亚洲综合影院| 亚洲国产精品999在线| 三级毛片av免费| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 岛国在线观看网站| 欧美成人性av电影在线观看| 国产探花极品一区二区| 制服丝袜大香蕉在线| 国产成人a区在线观看| 亚洲国产精品sss在线观看| 国产成人aa在线观看| 国产精品亚洲一级av第二区| 国模一区二区三区四区视频| 日韩精品中文字幕看吧| 亚洲七黄色美女视频| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 国产av一区在线观看免费| av国产免费在线观看| 国产视频内射| 国产三级在线视频| 成年免费大片在线观看| 男人舔奶头视频| 午夜精品久久久久久毛片777| 国产精品久久久久久久电影 | 精品电影一区二区在线| 亚洲人成电影免费在线| ponron亚洲| 美女cb高潮喷水在线观看| 白带黄色成豆腐渣| 欧美zozozo另类| 亚洲一区二区三区不卡视频| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 国产色婷婷99| 五月玫瑰六月丁香| 国产综合懂色| 精品乱码久久久久久99久播| 午夜久久久久精精品| 草草在线视频免费看| 中出人妻视频一区二区| 一区二区三区激情视频| 久久精品综合一区二区三区| 国产成人影院久久av| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 免费电影在线观看免费观看| 亚洲成人久久爱视频| 精品午夜福利视频在线观看一区| 伊人久久精品亚洲午夜| 亚洲成人精品中文字幕电影| 国产精品女同一区二区软件 | 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 女人被狂操c到高潮| 在线观看av片永久免费下载| 国产精华一区二区三区| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 深爱激情五月婷婷| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 丰满乱子伦码专区| 波多野结衣巨乳人妻| 久久精品影院6| 国产在视频线在精品| 国产高清激情床上av| 人妻久久中文字幕网| 国产男靠女视频免费网站| 女警被强在线播放| 日韩欧美 国产精品| 亚洲成av人片免费观看| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 午夜福利视频1000在线观看| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 亚洲最大成人手机在线| 日本黄大片高清| 午夜福利视频1000在线观看| 不卡一级毛片| 久久久国产成人免费| 在线天堂最新版资源| 最近最新免费中文字幕在线| 在线观看66精品国产| 欧美在线一区亚洲| 国产精品99久久99久久久不卡| 男女之事视频高清在线观看| 国产免费男女视频| 狠狠狠狠99中文字幕| 亚洲国产精品合色在线| 亚洲av熟女| 搞女人的毛片| 国产高清有码在线观看视频| 少妇高潮的动态图| 久久精品91无色码中文字幕| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 国产精品 国内视频| 手机成人av网站| 亚洲七黄色美女视频| 伊人久久精品亚洲午夜| 99久久无色码亚洲精品果冻| 亚洲专区国产一区二区| 久久精品91无色码中文字幕| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 欧美成人一区二区免费高清观看| 在线观看66精品国产| 色精品久久人妻99蜜桃| 精品不卡国产一区二区三区| 男人的好看免费观看在线视频| 国产视频一区二区在线看| 日本 欧美在线| 国产精品1区2区在线观看.| 丝袜美腿在线中文| 黄色成人免费大全| 桃红色精品国产亚洲av| 久久久久久人人人人人| xxxwww97欧美| 村上凉子中文字幕在线| 性欧美人与动物交配| 少妇人妻一区二区三区视频| 少妇的丰满在线观看| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 91麻豆av在线| 国产精品av视频在线免费观看| 日本三级黄在线观看| 国产伦精品一区二区三区视频9 | 日韩成人在线观看一区二区三区| 免费看日本二区| 国产真实伦视频高清在线观看 | 美女 人体艺术 gogo| 久久久久亚洲av毛片大全| 99久久精品热视频| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 搡女人真爽免费视频火全软件 | 日韩精品青青久久久久久| 亚洲av一区综合| 内地一区二区视频在线| 悠悠久久av| 色精品久久人妻99蜜桃| 亚洲欧美日韩东京热| 亚洲无线在线观看| 级片在线观看| 亚洲自拍偷在线| 日韩有码中文字幕| 不卡一级毛片| 中国美女看黄片| 又黄又粗又硬又大视频| 日本精品一区二区三区蜜桃| 99久久成人亚洲精品观看| av国产免费在线观看| 好男人在线观看高清免费视频| 少妇熟女aⅴ在线视频| 少妇的逼好多水| www.熟女人妻精品国产| 色哟哟哟哟哟哟| 国产黄色小视频在线观看| 一本精品99久久精品77| 黄色日韩在线| 国产黄a三级三级三级人| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 色哟哟哟哟哟哟| 一个人观看的视频www高清免费观看| 成人一区二区视频在线观看| 亚洲成人中文字幕在线播放| 成人性生交大片免费视频hd| 国产精品98久久久久久宅男小说| 深爱激情五月婷婷| 国产欧美日韩精品一区二区| 亚洲片人在线观看| 高清毛片免费观看视频网站| 日韩国内少妇激情av| 黄片小视频在线播放| 校园春色视频在线观看| 亚洲精品一区av在线观看| 老司机午夜十八禁免费视频| 国产高清视频在线播放一区| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 最近最新中文字幕大全电影3| 午夜a级毛片| 亚洲精品乱码久久久v下载方式 | 18+在线观看网站| 免费人成视频x8x8入口观看| 日本黄大片高清| 美女高潮的动态| 国产伦精品一区二区三区视频9 | 国产蜜桃级精品一区二区三区| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| av福利片在线观看| 热99re8久久精品国产| 亚洲精品日韩av片在线观看 | 最新中文字幕久久久久| 高潮久久久久久久久久久不卡| 成人特级av手机在线观看| 激情在线观看视频在线高清| 亚洲欧美日韩高清专用| 国产精品影院久久| 色视频www国产| 黄色女人牲交| 麻豆一二三区av精品| 日日干狠狠操夜夜爽| 999久久久精品免费观看国产| 国产亚洲欧美98| 久久精品国产清高在天天线| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 中国美女看黄片| 男人舔奶头视频| 日本在线视频免费播放| 综合色av麻豆| 小说图片视频综合网站| 黄色片一级片一级黄色片| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 免费人成在线观看视频色| 国产高清有码在线观看视频| 欧美日韩黄片免| 美女高潮的动态| 欧美午夜高清在线| 欧美乱码精品一区二区三区| 黄片大片在线免费观看| 亚洲真实伦在线观看| svipshipincom国产片| 亚洲精品粉嫩美女一区| 网址你懂的国产日韩在线| 日韩有码中文字幕| 少妇丰满av| 国产精品一区二区免费欧美| 我要搜黄色片| 国内精品美女久久久久久| 欧美一级毛片孕妇| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 1024手机看黄色片| 午夜影院日韩av| 一本精品99久久精品77| 国产一区二区激情短视频| 99国产精品一区二区三区| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 亚洲一区二区三区色噜噜| 又爽又黄无遮挡网站| 最新中文字幕久久久久| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 亚洲国产高清在线一区二区三| 国产高清有码在线观看视频| 手机成人av网站| 国产成人av教育| 日本黄色视频三级网站网址| 亚洲精品456在线播放app | 亚洲成人久久性| 精品久久久久久成人av| 淫秽高清视频在线观看| 在线天堂最新版资源| 又爽又黄无遮挡网站| 十八禁网站免费在线| 亚洲欧美日韩东京热| 欧美日韩福利视频一区二区| 一进一出抽搐gif免费好疼| 免费看日本二区| 九色成人免费人妻av| 看免费av毛片| 嫩草影院入口| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 久久99热这里只有精品18| 国产精品 欧美亚洲| 国产一区二区在线av高清观看| 国产精品98久久久久久宅男小说| 一个人观看的视频www高清免费观看| 国产三级中文精品| 国产视频内射| 天堂动漫精品| 国内精品久久久久精免费| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 午夜福利高清视频| 美女 人体艺术 gogo| 亚洲,欧美精品.| 欧美另类亚洲清纯唯美| 亚洲国产欧洲综合997久久,| www日本在线高清视频| av视频在线观看入口| 日韩精品青青久久久久久| 九色国产91popny在线| 精品乱码久久久久久99久播| 国内精品一区二区在线观看| 亚洲黑人精品在线| 久久精品人妻少妇| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 色吧在线观看| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 此物有八面人人有两片| 一本精品99久久精品77| 久久这里只有精品中国| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 久久久久久大精品| 国产免费男女视频| 一进一出抽搐动态| 欧美一区二区精品小视频在线| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 淫妇啪啪啪对白视频| 亚洲av熟女| av中文乱码字幕在线| 亚洲av不卡在线观看| 天天添夜夜摸| 亚洲无线观看免费| 一级作爱视频免费观看| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 亚洲精品乱码久久久v下载方式 | 国产一区二区在线av高清观看|