• <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 ?

    基于區(qū)間-概率潮流分析的配電網(wǎng)調(diào)壓手段適應(yīng)性評估方法

    2024-05-17 06:26:38邱冬賈勇勇韓少華朱丹丹許磊
    浙江電力 2024年4期
    關(guān)鍵詞:調(diào)壓電容器潮流

    邱冬,賈勇勇,韓少華,朱丹丹,許磊

    (1.國網(wǎng)江蘇省電力有限公司宿遷供電分公司,江蘇 宿遷 223800;2.國網(wǎng)江蘇省電力有限公司電力科學(xué)研究院,南京 211103)

    0 引言

    在碳達(dá)峰碳中和背景下,可再生能源大規(guī)模接入配電網(wǎng),在降低碳排放的同時給配電系統(tǒng)帶來顯著的不確定性,進(jìn)而造成電壓頻繁越限[1-4]。傳統(tǒng)的以投切電容器、調(diào)整OLTC(有載調(diào)壓變壓器)等措施難以滿足頻繁的調(diào)壓需求。與此同時,光伏逆變器、SVC(靜態(tài)無功補(bǔ)償器)等新型可調(diào)控?zé)o功資源為配電網(wǎng)調(diào)壓帶來新的手段。因此,亟須構(gòu)建一種配電網(wǎng)調(diào)壓手段適應(yīng)性評價方法。

    在不確定潮流方面,計及不確定性的電力系統(tǒng)潮流分析方法大致可以分為概率潮流分析方法、模糊潮流分析方法和區(qū)間潮流分析方法等[5-8]。在電力系統(tǒng)不確定性分析中,可以將系統(tǒng)中的不確定性因素表征為模糊集,考慮更為廣義的不確定性。在不確定性穩(wěn)態(tài)分析中,模糊潮流分析方法適合描述廣義不確定性并處理不同量綱、相互沖突的多目標(biāo)優(yōu)化問題[9]。概率潮流分析方法具有比較豐富的理論基礎(chǔ)和處理手段[10-12]。在假設(shè)不確定性遵循某種特定的概率或統(tǒng)計分布的基礎(chǔ)上,可以借助概率分配法、域方法論、隨機(jī)動力學(xué)等理論加以分析,得到需求的概率指標(biāo)和系統(tǒng)響應(yīng)概率密度等[13]。對電力系統(tǒng)分析而言,概率潮流常見于風(fēng)電等新能源出力的不確定性[14]、負(fù)荷的隨機(jī)波動[15]等。區(qū)間潮流分析方法建模更加簡單直接,在理解和計算上都更為便利。在實際電力系統(tǒng)分析中,不確定性因素的波動區(qū)間往往容易獲得,僅需要根據(jù)波動區(qū)間進(jìn)行建模,不需要其余隨機(jī)性假設(shè),在理論和實際工程中均更具方便性和吸引力[16]。

    在配電網(wǎng)調(diào)壓方面,針對分布式光伏接入配電網(wǎng)引起的電壓越限問題,最為普遍的調(diào)壓手段是控制光伏逆變器的有功及無功功率。文獻(xiàn)[17]利用戴維南等效電路降低光伏逆變器的有功出力來預(yù)防過電壓的產(chǎn)生,該方法的控制效果依賴于戴維南等效電路的精確度,忽略了光伏逆變器無功功率對電壓的調(diào)節(jié)作用。文獻(xiàn)[18]利用下垂控制策略調(diào)整光伏逆變器的無功容量,通過降低光伏有功出力來減小過電壓風(fēng)險。文獻(xiàn)[19]建立了含DG(分布式電源)的配電網(wǎng)均勻負(fù)荷模型,提出了DG 接入配電網(wǎng)后的電壓調(diào)整判據(jù)。文獻(xiàn)[20-21]提出一種新型的協(xié)調(diào)電壓控制策略,即根據(jù)電網(wǎng)不同的運行狀態(tài)自動改變各裝置(逆變型DG、柴油發(fā)電機(jī)和OLTC)在調(diào)壓中的主動/被動地位。文獻(xiàn)[22]依據(jù)日損耗最小來提前設(shè)計OLTC 和并聯(lián)電容器的動作參考值,但是配電網(wǎng)的負(fù)荷具有波動性,故此方法仍有一定的局限性。文獻(xiàn)[23]通過分析DG接入后各節(jié)點的電壓敏感度,劃分出DG和OLTC的本地調(diào)壓域,提出各DG和OLTC的協(xié)調(diào)配合調(diào)壓策略,并據(jù)此確定無功補(bǔ)償容量和位置。文獻(xiàn)[24]采用最優(yōu)分割聯(lián)合優(yōu)化方法對變壓器分接頭及電容器組的切換時間和切換狀態(tài)進(jìn)行優(yōu)化,提出一種考慮低壓光伏無功集群貢獻(xiàn)的配電網(wǎng)電壓無功控制資源協(xié)調(diào)運行優(yōu)化方法。

    在調(diào)壓手段適應(yīng)性評價方面現(xiàn)有文獻(xiàn)較少,文獻(xiàn)[25]構(gòu)建了基于電流的電壓靈敏度分析矩陣,對DG、無功補(bǔ)償設(shè)備以及OLTC的調(diào)壓能力進(jìn)行分析。文獻(xiàn)[26]采用專家評價法確定權(quán)重,提出一種基于模糊綜合評價的DG調(diào)頻調(diào)壓能力的排序分類方法。文獻(xiàn)[27]從設(shè)備響應(yīng)能力、經(jīng)濟(jì)效益、能源供應(yīng)質(zhì)量和離網(wǎng)運行能力4個方面,基于層次分析法建立了評價指標(biāo)體系結(jié)構(gòu),計算指標(biāo)權(quán)重并采用模糊綜合評判方法對區(qū)域配電網(wǎng)調(diào)壓能力進(jìn)行評價。

    綜上所述,雖然現(xiàn)有文獻(xiàn)在不確定潮流及配電網(wǎng)調(diào)壓方面開展了諸多研究,但沒有形成配電網(wǎng)調(diào)壓手段適應(yīng)性評價體系,僅有少量文獻(xiàn)對配電系統(tǒng)的調(diào)壓能力進(jìn)行評價。相關(guān)研究既沒有考慮源荷不確定性造成的影響,也沒有在現(xiàn)有評價體系中考慮調(diào)壓成本的差異,難以有效評價配電網(wǎng)實際運行場景下調(diào)壓手段的適應(yīng)性。

    對此,本文應(yīng)用基于2n+1點估計法的概率潮流優(yōu)化算法與基于線性DistFlow 方程的區(qū)間潮流優(yōu)化算法,計算配電系統(tǒng)24 h 內(nèi)電壓越限概率與電壓偏差率,進(jìn)而構(gòu)建調(diào)壓效果評價指標(biāo)。同時,提出一種配電網(wǎng)調(diào)壓成本計算方法,以傳統(tǒng)調(diào)壓手段所需成本作為基準(zhǔn)值,構(gòu)建配電網(wǎng)調(diào)壓成本指標(biāo)。最后,基于科學(xué)賦權(quán)方法,對調(diào)壓效果指標(biāo)與調(diào)壓成本指標(biāo)進(jìn)行賦權(quán),構(gòu)建配電網(wǎng)調(diào)壓手段適應(yīng)性評價體系,實現(xiàn)配電網(wǎng)調(diào)壓手段適應(yīng)性評價。

    1 配電網(wǎng)常用的調(diào)壓手段

    1.1 OLTC

    OLTC 的調(diào)壓原理是通過調(diào)節(jié)變比來改變系統(tǒng)的阻抗,從而改變發(fā)電機(jī)的無功功率[28],具有電壓調(diào)整幅度較大、對每個部分都可以進(jìn)行精細(xì)調(diào)整且易于操作的優(yōu)點。

    1.2 無功補(bǔ)償電容器

    目前,針對配電網(wǎng)電壓越限問題,通常采用并聯(lián)無功補(bǔ)償電容器進(jìn)行調(diào)壓,通過調(diào)節(jié)電容器輸出的無功功率來提升系統(tǒng)的電壓。單組并聯(lián)電容器投入電網(wǎng)中的無功功率為:

    式中:Qc為電容器輸入系統(tǒng)的無功功率;Qcrat為電容器的額定容量;Uc為電容器并入點的電壓標(biāo)幺值。

    1.3 光伏逆變器

    分布式光伏逆變器的無功功率可用于減少配電網(wǎng)中高光伏滲透率下的電壓越限。在光照強(qiáng)度低的情況下,光伏逆變器會有一部分剩余容量,可以充分利用這部分容量進(jìn)行無功調(diào)節(jié)。逆變器無功調(diào)節(jié)容量需滿足:

    1.4 儲能系統(tǒng)

    儲能電站作為一種優(yōu)質(zhì)的調(diào)壓資源,可以有效輔助電網(wǎng)的快速調(diào)壓,且理論上只占用功率變換系統(tǒng)容量,不消耗電池本體的儲存能量[29]。

    2 配電網(wǎng)不確定潮流

    在實際配電系統(tǒng)中,由于具有源荷不確定性,配電網(wǎng)各母線電壓往往在某一區(qū)間內(nèi)動態(tài)分布。為獲取可能發(fā)生的電壓越限嚴(yán)重程度與發(fā)生概率,本文分別基于區(qū)間潮流和概率潮流優(yōu)化算法計算以上兩個指標(biāo)。

    2.1 基于線性DistFlow 方程的區(qū)間潮流優(yōu)化算法

    本文采用文獻(xiàn)[30]提出的基于線性DistFlow方程的區(qū)間潮流優(yōu)化方法,該方法具有兩個優(yōu)點:潮流方程經(jīng)線性化處理,具有更高的優(yōu)化求解速度;傳統(tǒng)的區(qū)間潮流方法具有保守性,而優(yōu)化算法完全克服了傳統(tǒng)方法的局限性。

    基于線性DistFlow 方程的區(qū)間潮流優(yōu)化算法如式(3)所示。對于某一母線i或支路ij,通過調(diào)整式中的目標(biāo)函數(shù),求解相應(yīng)的優(yōu)化模型,即可得到所需的潮流變量邊界。該模型屬于線性規(guī)劃模型,可通過現(xiàn)有的優(yōu)化算法輕松求解。

    式中:u(j)和v(j)分別表示與母線j連接的上、下游母線集合;Pij為支路ij的有功功率;Qij為支路ij的無功功率;Ui為母線i的電壓;Rij為支路ij的電阻;Xij為支路ij的電抗;Pj和Qj分別為母線j的等效有功和無功功率需求;ΩN和ΩL分別為配電系統(tǒng)中的節(jié)點集合和支路集合;和分別為母線j有功功率需求的上、下限;和分別為母線j無功功率需求的上、下限;Usub為變電站母線電壓幅值。

    2.2 基于2n+1點估計法的概率潮流優(yōu)化算法

    點估計法是用來計算非線性函數(shù)的概率統(tǒng)計特征量——矩的一種簡單有效的方法,具有計算速度快、算法簡單、無須改變潮流計算方法而僅需改變采樣點進(jìn)行重復(fù)計算的優(yōu)點。本文采用基于2n+1點估計法的概率潮流優(yōu)化算法,得到各節(jié)點電壓所有時刻的各階矩,進(jìn)而采用Cornish-Fisher級數(shù)展開獲取各節(jié)點電壓所有時刻的概率分布,具體方法參考文獻(xiàn)[31]。點估計概率潮流選取的確定性潮流計算方法為前推回代法。

    3 配電網(wǎng)調(diào)壓手段適應(yīng)性評估方法

    為確定配電網(wǎng)調(diào)壓手段參與系統(tǒng)調(diào)壓的具體方案,以平均電壓偏差率最小為目標(biāo)函數(shù)構(gòu)建配電網(wǎng)最優(yōu)無功調(diào)度模型,選取春季、夏季、秋季、冬季4個典型日,以60 min作為顆粒度,分析24 h中配電網(wǎng)可調(diào)控?zé)o功資源運行狀態(tài)。目標(biāo)函數(shù)中平均電壓偏差率定義如下:

    式中:ΔU為配電網(wǎng)平均電壓偏差率;T為一天內(nèi)時刻點數(shù);N為節(jié)點數(shù)量;ΔUi,t為t時刻節(jié)點i的電壓偏差率;Ui,t為t時刻節(jié)點i的電壓;Usu和Usl分別為安全電壓區(qū)間的上、下限。

    優(yōu)化模型包含潮流約束、OLTC 運行約束、無功補(bǔ)償電容器運行約束和光伏逆變器無功出力約束,求解所得的可調(diào)控資源運行狀態(tài)即為配電系統(tǒng)調(diào)壓運行方案。

    由于負(fù)荷需求和分布式新能源出力均具有不確定性,確定性潮流不能很好地反映配電系統(tǒng)潮流狀態(tài)。本章基于概率潮流與區(qū)間潮流優(yōu)化算法,對調(diào)壓方案的效果進(jìn)行評價。

    3.1 調(diào)壓效果評價

    3.1.1 越限程度評價

    基于本文所提的區(qū)間潮流優(yōu)化算法,將平均區(qū)間電壓偏差率作為越限程度評價指標(biāo),對區(qū)間結(jié)果上、下限進(jìn)行電壓越限程度分析。

    為更加直觀地反映調(diào)壓手段的作用效果,本節(jié)將平均區(qū)間電壓偏差率作為評價指標(biāo),并將其轉(zhuǎn)換為百分制得分,得到電壓越限程度得分其表達(dá)式如式(8)所示。

    根據(jù)實際配電網(wǎng)運行經(jīng)驗,節(jié)點電壓偏差率大于10%為嚴(yán)重越限,應(yīng)極力避免;電壓偏差率處于5%~10%為存在一定風(fēng)險。當(dāng)電壓偏差率處于5%~10%時,函數(shù)在此區(qū)間線性分布。

    對所有時刻每個節(jié)點的區(qū)間電壓偏差率評分取平均值,得到電壓越限程度得分,即:

    式中:Sv為電壓越限程度得分。

    3.1.2 越限概率評價

    式中:Pi,t為t時刻節(jié)點i的越限概率。

    根據(jù)實際配電網(wǎng)運行經(jīng)驗,節(jié)點電壓越限概率大于20%為嚴(yán)重越限,應(yīng)極力避免;電壓越限概率處于0%~20%時,函數(shù)在此區(qū)間線性分布。

    分別對每一時刻所有節(jié)點電壓越限率進(jìn)行評分,得到:

    式中:Sp為電壓越限概率得分。

    3.2 調(diào)壓成本評價

    系統(tǒng)調(diào)壓總成本由運行成本和損耗成本兩部分組成。

    3.2.1 運行成本

    運行成本包括OLTC 的調(diào)整成本和電容器的切換成本,即OLTC 每次調(diào)整換擋和每次投切電容器所需的成本。

    OLTC 每次換擋所需的切換成本fswitch,o如式(12)所示:

    式中:Ωo表示有OLTC 的支路集合;Ccap為與OLTC相關(guān)的成本系數(shù);Kt,ij為t時刻連接到支路ij的OLTC的抽頭步數(shù)。

    無功電容組調(diào)整所需的切換成本fswitch,c如式(13)所示:

    式中:Ccap為與電容器運行相關(guān)的成本系數(shù);為t時刻切換后節(jié)點i連接的電容器單元數(shù)的變化量。

    3.2.2 損耗成本

    損耗成本包括無功補(bǔ)償電容器損耗及光伏逆變器損耗。投切無功補(bǔ)償電容器組會造成設(shè)備老化等問題,其總投資成本為fCB,單個無功補(bǔ)償電容器投資成本為fCB,s。假設(shè)使用年限為Y年,則折合成每日損耗為fCB,loss,其表達(dá)式為:

    光伏逆變器作為第三方主體參與系統(tǒng)調(diào)壓會對設(shè)備造成損耗,需要對損耗進(jìn)行補(bǔ)償以調(diào)動其參與系統(tǒng)調(diào)壓的積極性。根據(jù)光伏逆變器參與無功調(diào)度電量,設(shè)定固定價格,向光伏所有者支付補(bǔ)償。光伏逆變器參與調(diào)壓的成本fTP為:

    式中:Qt,TP為t時刻光伏逆變器的無功功率;Ce為補(bǔ)償電價;Δt為光伏逆變器參與調(diào)壓的時長。

    綜合上述兩部分成本,得到系統(tǒng)調(diào)壓總成本fall為:

    目前配電系統(tǒng)以投切電容器組作為無功調(diào)度的主要手段,無功補(bǔ)償裝置主要裝設(shè)在變電站內(nèi),采用集中式控制方式;部分無功補(bǔ)償裝置并聯(lián)在某些饋線的桿塔上,但原則上專設(shè)點較少。

    為便于和傳統(tǒng)配電系統(tǒng)調(diào)壓成本進(jìn)行對比,基于最優(yōu)無功調(diào)度方案生成方法,僅以無功補(bǔ)償電容器作為調(diào)壓手段,在滿足所有時刻電壓位于安全電壓區(qū)間的條件下,計算無功補(bǔ)償電容器所需最小應(yīng)對成本Cb。引入成本偏差率概念,并以該成本作為基準(zhǔn)值,構(gòu)建調(diào)壓成本得分計算方法。

    式中:C為調(diào)壓手段動作成本;ΔC為成本偏差率;Sc為成本得分;Sb為調(diào)壓成本基準(zhǔn)值對應(yīng)的成本得分;s1和s2分別為動作成本在基準(zhǔn)值兩側(cè)時的分?jǐn)?shù)變化系數(shù)。

    3.3 調(diào)壓適應(yīng)性綜合評價

    基于電壓越限程度得分、電壓越限概率得分和調(diào)壓成本得分這3項得分,采用層次分析法對各項指標(biāo)的重要程度進(jìn)行打分。層次分析法具體步驟如下[32]:

    1)構(gòu)造判斷矩陣。將準(zhǔn)則層以及每個準(zhǔn)則下的指標(biāo)分別進(jìn)行兩兩比較,得到m階判斷矩陣A,其中元素aij表示指標(biāo)i相對于指標(biāo)j的重要程度,一般選擇9級標(biāo)度法,并且判斷矩陣是否滿足aij=aji。

    2)采用幾何平均值法確定權(quán)重向量。

    3)一致性檢驗。得到的判斷矩陣需要滿足邏輯一致性。

    由此方法得到各項得分相應(yīng)權(quán)重向量A1、A2、A3,判斷矩陣可表示為A=[A1,A2,A3]。因此,配電系統(tǒng)適應(yīng)性評價得分S的表達(dá)式為:

    式中:Sv、Sp、Sc分別為電壓越限程度得分、電壓越限概率得分、成本得分。

    調(diào)壓適應(yīng)性評價流程如圖1所示。

    4 算例分析

    為驗證本文所提算法的有效性,以改進(jìn)后的IEEE 33節(jié)點配電系統(tǒng)為例,分析配電系統(tǒng)調(diào)壓手段的適應(yīng)性。具體模型如圖2所示,圖中CB表示電容器,PV表示光伏。

    圖2 改進(jìn)IEEE 33節(jié)點拓?fù)鋱DFig.2 Topology of the modified IEEE 33-bus system

    OLTC低壓側(cè)母線位于系統(tǒng)首節(jié)點,其調(diào)壓范圍為±(2×2.5%)。單組電容器額定容量為50 kvar,單個無功補(bǔ)償器投資成本為346元。光伏逆變器額定輸出功率為1 000 kW,其功率因數(shù)可調(diào)范圍為[-0.8,0.8]。

    選取浙江某地春季、夏季、秋季、冬季共4個典型日的負(fù)荷及光伏出力數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。將一天分為24 個時刻,設(shè)定電壓安全區(qū)間為[0.95 p.u.,1.05 p.u.]。投切電容器以及調(diào)節(jié)OLTC 分接頭所需成本采用文獻(xiàn)[33]所用數(shù)據(jù),Ctap和Ccap分別為19.6 元/次和3.76 元/次,光伏逆變器參與無功調(diào)度的補(bǔ)償價格為15 元/(Mvar·h),s1和s2分別為1和1.2,Sb為50分。根據(jù)層次分析法得到各項得分相應(yīng)權(quán)重向量A=[0.4,0.3,0.3]。

    4.1 基準(zhǔn)成本的確定

    在僅考慮無功補(bǔ)償電容器作為調(diào)壓手段的最優(yōu)無功調(diào)度模型下,分別在變壓器出口側(cè)、節(jié)點11和節(jié)點28處安裝12組、10組、8組電容器。該模型下,春季與秋季典型日滿足電壓安全運行要求,無須投切電容器;夏季與冬季典型日電容器投入數(shù)量分別如圖3和圖4所示。

    圖3 夏季電容器投入數(shù)量Fig.3 Number of capacitors put into operation in summer

    圖4 冬季電容器投入數(shù)量Fig.4 Number of capacitors put into operation in winter

    由仿真結(jié)果可知,夏季典型日下電容器投切次數(shù)為120 次,冬季典型日下電容器投切次數(shù)為46 次。春季與秋季由于負(fù)荷水平較低,電容器組不參與無功補(bǔ)償。結(jié)合第3章提出的調(diào)壓成本計算方法,得到僅以投切電容器作為調(diào)壓手段的配電網(wǎng)調(diào)壓成本為537.91 元,并以此值作為調(diào)壓成本得分基準(zhǔn)值。

    4.2 配電網(wǎng)調(diào)壓適應(yīng)性評價

    為驗證本文所提適應(yīng)性評價方法的有效性,設(shè)置以下4種方案進(jìn)行對比。

    方案1:在配電系統(tǒng)首端安裝OLTC 進(jìn)行調(diào)壓,節(jié)點26 處設(shè)有光伏逆變器參與無功調(diào)度,OLTC出口側(cè)母線處配有10組無功補(bǔ)償電容器。

    方案2:節(jié)點26處設(shè)有光伏逆變器參與無功調(diào)度,OLTC 出口側(cè)母線處配有10 組無功補(bǔ)償電容器。

    方案3:在配電系統(tǒng)首端安裝OLTC 進(jìn)行調(diào)壓,節(jié)點26處設(shè)有光伏逆變器參與無功調(diào)度。

    方案4:在配電系統(tǒng)首端安裝OLTC進(jìn)行調(diào)壓,OLTC出口側(cè)母線處配有10組無功補(bǔ)償電容器。

    采用第3章提出的配電網(wǎng)最優(yōu)調(diào)度方法,得到4種方案的最優(yōu)無功調(diào)度結(jié)果如圖5—7所示。受篇幅限制,算例僅展示各方案夏季的調(diào)度結(jié)果。

    圖5 電容器投入數(shù)量對比Fig.5 Number comparison of capacitors put into operation

    圖6 OLTC出口側(cè)電壓對比Fig.6 Comparison of voltages at OLTC outlet

    圖7 光伏逆變器無功出力對比Fig.7 Comparison of reactive power outputs of photovoltaic inverters

    應(yīng)用調(diào)壓手段后,4種方案的24 h節(jié)點電壓分布如圖8所示。

    圖8 方案1—4的節(jié)點電壓分布Fig.8 Bus voltage distribution of cases 1-4

    不同方案下最優(yōu)無功調(diào)度方案所需成本如表1所示。

    表1 方案1—4所需成本Table 1 Costs required for cases 1-4元

    基于第3章提出的綜合適應(yīng)度評價方法,得到4種方案的得分如表2所示。

    表2 方案1—4的適應(yīng)性評價Table 2 Adaptability evaluation for cases 1-4

    由表1、表2結(jié)果可知,改變OLTC出口側(cè)電壓對于改善配電網(wǎng)電壓作用的效果最為明顯,是配電網(wǎng)調(diào)壓過程中不可或缺的手段,但由于動作成本相對較高,頻繁改變出口側(cè)電壓不利于配電系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)運行,因此應(yīng)將其作為關(guān)鍵調(diào)壓手段來應(yīng)對較大程度的電壓越限,以減少使用次數(shù)。

    通過對方案1、2 以及僅以無功補(bǔ)償電容器作為調(diào)壓手段的基準(zhǔn)成本分析可知,無功補(bǔ)償電容器常安裝于變壓器出口母線側(cè)或分散安裝于不同分支饋線處,能夠有效提高電壓質(zhì)量。將無功補(bǔ)償電容器安裝在變壓器出口母線側(cè)進(jìn)行集中補(bǔ)償可提高變壓器出口側(cè)功率因數(shù),減少損耗,相對于將電容器分散安裝于不同分支饋線處,調(diào)壓效果不明顯。在成本方面,無功補(bǔ)償電容器組動作成本相對較低,具有一定的應(yīng)用優(yōu)勢,但難以單獨應(yīng)對較大規(guī)模的電壓越限問題,應(yīng)合理選擇電容器組安裝數(shù)量及位置。

    對比方案3、4 可知:光伏逆變器參與調(diào)壓對提高電壓質(zhì)量能起到顯著作用,在配電網(wǎng)調(diào)壓效果與調(diào)壓成本方面均具有較強(qiáng)的適應(yīng)性,隨著分布式光伏滲透率的提升,光伏逆變器參與調(diào)壓具有巨大潛力;但由于光伏屬于第三方運營商,光伏逆變器的調(diào)壓響應(yīng)度較低,其在滿發(fā)狀態(tài)下參與無功調(diào)節(jié)可能出現(xiàn)有功出力降低的現(xiàn)象,導(dǎo)致光伏逆變器調(diào)壓可靠性相對較低,當(dāng)前條件下僅能夠作為輔助手段參與調(diào)壓。

    綜上所述,在面對較為嚴(yán)重的電壓越限問題時,應(yīng)選擇OLTC 作為首要調(diào)壓手段;在光伏逆變器剩余容量較為寬裕的條件下,可鼓勵光伏逆變器深度參與電網(wǎng)調(diào)壓,提高配電網(wǎng)可調(diào)度資源利用率;在應(yīng)對局部電壓越限時,應(yīng)將經(jīng)濟(jì)性相對較高的無功補(bǔ)償電容器作為首選調(diào)壓手段。

    5 結(jié)語

    在高比例分布式新能源接入配電網(wǎng)的大背景下,基于配電系統(tǒng)無功資源的分布現(xiàn)狀,提出一種考慮調(diào)壓效果和調(diào)壓成本的配電網(wǎng)調(diào)壓手段適應(yīng)性評估方法,對調(diào)壓資源的規(guī)劃及調(diào)度起到指導(dǎo)作用。

    考慮到現(xiàn)有第三方可控資源參與配電系統(tǒng)調(diào)度所受影響因素復(fù)雜,未來光伏逆變器作為第三方主體參與配電網(wǎng)調(diào)壓的調(diào)度機(jī)制以及服務(wù)定價還有待進(jìn)一步研究。

    猜你喜歡
    調(diào)壓電容器潮流
    基于RFID技術(shù)的調(diào)壓箱智能巡檢系統(tǒng)
    煤氣與熱力(2021年7期)2021-08-23 01:11:10
    基于HYSYS軟件的天然氣液化和調(diào)壓工藝模擬
    煤氣與熱力(2021年6期)2021-07-28 07:21:36
    電容器的實驗教學(xué)
    物理之友(2020年12期)2020-07-16 05:39:20
    含有電容器放電功能的IC(ICX)的應(yīng)用及其安規(guī)符合性要求
    電子制作(2019年22期)2020-01-14 03:16:28
    無功補(bǔ)償電容器的應(yīng)用
    山東冶金(2019年5期)2019-11-16 09:09:38
    潮流
    足球周刊(2016年14期)2016-11-02 11:47:59
    潮流
    足球周刊(2016年15期)2016-11-02 11:44:02
    潮流
    足球周刊(2016年10期)2016-10-08 18:50:29
    石墨烯在超級電容器中的應(yīng)用概述
    調(diào)壓柜的調(diào)試與試運行探討
    av福利片在线| 中文字幕高清在线视频| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 亚洲成色77777| 婷婷成人精品国产| 日日爽夜夜爽网站| 午夜福利网站1000一区二区三区| 亚洲av日韩在线播放| 天天添夜夜摸| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 男女午夜视频在线观看| 久久久国产欧美日韩av| 国产精品久久久久久精品古装| 日韩一区二区三区影片| 国产乱来视频区| 欧美精品亚洲一区二区| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 精品第一国产精品| 欧美少妇被猛烈插入视频| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 欧美日韩成人在线一区二区| 午夜av观看不卡| 午夜免费观看性视频| 国产精品一二三区在线看| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 一本大道久久a久久精品| 不卡av一区二区三区| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 中文字幕色久视频| 国产男女内射视频| 91国产中文字幕| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 90打野战视频偷拍视频| 久久久久精品人妻al黑| 岛国毛片在线播放| 国产男女超爽视频在线观看| 免费观看人在逋| 久久精品国产亚洲av涩爱| 在线观看www视频免费| 成年人午夜在线观看视频| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 日韩av免费高清视频| 久久久精品94久久精品| 日本av免费视频播放| 成人毛片60女人毛片免费| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 国产熟女欧美一区二区| 天天添夜夜摸| 久久鲁丝午夜福利片| 看免费成人av毛片| 久久久久久久久久久免费av| 女性被躁到高潮视频| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 日本av手机在线免费观看| 嫩草影院入口| 最近最新中文字幕免费大全7| 午夜日本视频在线| 亚洲av日韩在线播放| 电影成人av| 波野结衣二区三区在线| 亚洲国产日韩一区二区| 国产伦人伦偷精品视频| 久久女婷五月综合色啪小说| 国产在线免费精品| videos熟女内射| 热99国产精品久久久久久7| 青春草国产在线视频| 久久久久久人妻| 亚洲欧美一区二区三区国产| 久久久久网色| 午夜福利影视在线免费观看| 国产精品免费视频内射| 国产精品久久久久久精品电影小说| 国产精品久久久久成人av| 新久久久久国产一级毛片| av在线app专区| 国产一卡二卡三卡精品 | 国产淫语在线视频| 深夜精品福利| 毛片一级片免费看久久久久| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 亚洲国产精品成人久久小说| 久久精品久久久久久久性| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 免费黄色在线免费观看| 在线 av 中文字幕| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 一级黄片播放器| 91精品国产国语对白视频| av在线播放精品| 国产av国产精品国产| 日韩中文字幕视频在线看片| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 操美女的视频在线观看| 国产精品无大码| 国产成人欧美在线观看 | 91精品国产国语对白视频| 国产精品一区二区在线不卡| 中国国产av一级| 国产成人av激情在线播放| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 亚洲专区中文字幕在线 | 麻豆精品久久久久久蜜桃| 午夜福利视频精品| 欧美国产精品va在线观看不卡| 国产亚洲av高清不卡| 男人爽女人下面视频在线观看| 老司机亚洲免费影院| av女优亚洲男人天堂| 一本久久精品| av网站免费在线观看视频| 波野结衣二区三区在线| 99re6热这里在线精品视频| 国产一级毛片在线| 亚洲五月色婷婷综合| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 亚洲欧美成人精品一区二区| 欧美亚洲日本最大视频资源| 国产乱来视频区| 性少妇av在线| 久久天堂一区二区三区四区| 欧美久久黑人一区二区| 校园人妻丝袜中文字幕| 一边亲一边摸免费视频| 亚洲国产欧美在线一区| 成年女人毛片免费观看观看9 | 秋霞在线观看毛片| 亚洲国产精品成人久久小说| 午夜老司机福利片| 天天添夜夜摸| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 国产乱人偷精品视频| 曰老女人黄片| 青草久久国产| 亚洲国产精品999| 国产午夜精品一二区理论片| 一级毛片我不卡| 久久久久精品久久久久真实原创| 男女之事视频高清在线观看 | 国产女主播在线喷水免费视频网站| 夫妻性生交免费视频一级片| 一二三四在线观看免费中文在| 美女国产高潮福利片在线看| 国产精品99久久99久久久不卡 | 看十八女毛片水多多多| 美女中出高潮动态图| 韩国av在线不卡| 精品少妇一区二区三区视频日本电影 | 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 嫩草影院入口| 国产免费一区二区三区四区乱码| 老司机影院成人| 咕卡用的链子| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 亚洲国产欧美在线一区| 亚洲精品,欧美精品| 国产成人精品福利久久| 麻豆av在线久日| a级毛片在线看网站| 精品久久久久久电影网| 国产成人91sexporn| av福利片在线| 国产爽快片一区二区三区| 自线自在国产av| 日韩一区二区三区影片| 久热爱精品视频在线9| av片东京热男人的天堂| 夫妻性生交免费视频一级片| 国产成人精品久久久久久| 国产高清不卡午夜福利| 国产一区二区三区综合在线观看| 欧美日韩综合久久久久久| 男人添女人高潮全过程视频| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 午夜精品国产一区二区电影| 纯流量卡能插随身wifi吗| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 国产日韩欧美视频二区| 在线观看三级黄色| 在线观看免费高清a一片| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 国产激情久久老熟女| 激情五月婷婷亚洲| 国产熟女午夜一区二区三区| 国产男人的电影天堂91| 最黄视频免费看| 精品午夜福利在线看| 成人国产麻豆网| 国产麻豆69| 操美女的视频在线观看| 亚洲国产日韩一区二区| 久热这里只有精品99| 精品少妇黑人巨大在线播放| 蜜桃国产av成人99| 一个人免费看片子| 男女午夜视频在线观看| 丝袜喷水一区| 亚洲第一青青草原| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 亚洲美女搞黄在线观看| 亚洲精品成人av观看孕妇| 男女午夜视频在线观看| 久久久国产欧美日韩av| 国产伦理片在线播放av一区| av在线老鸭窝| 亚洲久久久国产精品| 国产精品免费视频内射| av一本久久久久| 看免费av毛片| 日日爽夜夜爽网站| netflix在线观看网站| 国产成人免费观看mmmm| 精品一区二区三区av网在线观看 | 多毛熟女@视频| 777米奇影视久久| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 精品福利永久在线观看| 亚洲av国产av综合av卡| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 又大又爽又粗| 亚洲精品自拍成人| 国产日韩欧美在线精品| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 18禁观看日本| 人妻 亚洲 视频| 日本欧美视频一区| 久久久精品免费免费高清| 国产精品国产av在线观看| 国产男女内射视频| 亚洲免费av在线视频| 成人国产av品久久久| 一级片'在线观看视频| 日韩成人av中文字幕在线观看| 欧美日韩精品网址| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 精品国产国语对白av| 999精品在线视频| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 纯流量卡能插随身wifi吗| 男女午夜视频在线观看| 欧美黑人精品巨大| 国产欧美亚洲国产| 只有这里有精品99| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 亚洲成人手机| 久久久久国产精品人妻一区二区| 午夜激情av网站| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 一边亲一边摸免费视频| 男女免费视频国产| 哪个播放器可以免费观看大片| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 国产一区二区三区av在线| 香蕉丝袜av| 日韩av不卡免费在线播放| 亚洲av男天堂| 操出白浆在线播放| 激情五月婷婷亚洲| xxxhd国产人妻xxx| 9热在线视频观看99| 18禁动态无遮挡网站| 午夜日韩欧美国产| 亚洲国产成人一精品久久久| 赤兔流量卡办理| 亚洲,欧美,日韩| 熟女av电影| 久热这里只有精品99| 国产成人精品久久二区二区91 | 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 午夜福利免费观看在线| 国产又色又爽无遮挡免| 韩国精品一区二区三区| 岛国毛片在线播放| 人体艺术视频欧美日本| 亚洲国产欧美一区二区综合| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 另类精品久久| 九色亚洲精品在线播放| 国产黄色视频一区二区在线观看| 一二三四中文在线观看免费高清| 亚洲三区欧美一区| 久久久久久人人人人人| 国产成人av激情在线播放| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 99香蕉大伊视频| 国产片内射在线| 国产男女内射视频| 操美女的视频在线观看| 久久精品久久精品一区二区三区| 2018国产大陆天天弄谢| 精品久久久精品久久久| www.精华液| 美女国产高潮福利片在线看| 五月天丁香电影| 啦啦啦视频在线资源免费观看| www日本在线高清视频| 哪个播放器可以免费观看大片| 中国国产av一级| 午夜免费鲁丝| 国产亚洲精品第一综合不卡| 看十八女毛片水多多多| 国产又爽黄色视频| 亚洲一码二码三码区别大吗| 90打野战视频偷拍视频| av福利片在线| 国产成人免费无遮挡视频| 亚洲一区中文字幕在线| 欧美久久黑人一区二区| 国产一区亚洲一区在线观看| 亚洲欧美清纯卡通| 免费观看性生交大片5| av女优亚洲男人天堂| 国产精品蜜桃在线观看| 精品视频人人做人人爽| 人体艺术视频欧美日本| 香蕉国产在线看| 高清黄色对白视频在线免费看| 国产97色在线日韩免费| 亚洲精品av麻豆狂野| 水蜜桃什么品种好| 成人国产麻豆网| 黄色怎么调成土黄色| av又黄又爽大尺度在线免费看| 国产亚洲最大av| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 黄色一级大片看看| 满18在线观看网站| 亚洲美女视频黄频| 午夜激情久久久久久久| 国产在视频线精品| 好男人视频免费观看在线| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 亚洲国产精品国产精品| 国产探花极品一区二区| 国产毛片在线视频| 国产有黄有色有爽视频| 成人手机av| 国产成人精品在线电影| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 精品少妇一区二区三区视频日本电影 | 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 亚洲欧美色中文字幕在线| 日韩一区二区视频免费看| 久久亚洲国产成人精品v| 男女下面插进去视频免费观看| 操出白浆在线播放| 国产97色在线日韩免费| 国产极品粉嫩免费观看在线| 一区在线观看完整版| 黄色怎么调成土黄色| 久久久久久久大尺度免费视频| 一区二区三区激情视频| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 另类亚洲欧美激情| 免费看不卡的av| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o | 另类精品久久| 国产一区二区三区综合在线观看| 一级片免费观看大全| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 色视频在线一区二区三区| 老司机靠b影院| 最近手机中文字幕大全| 伊人久久国产一区二区| 中文字幕人妻丝袜制服| 两个人看的免费小视频| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 精品一品国产午夜福利视频| 哪个播放器可以免费观看大片| 观看美女的网站| 久久久久久免费高清国产稀缺| 日韩欧美一区视频在线观看| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 只有这里有精品99| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 中文字幕最新亚洲高清| 妹子高潮喷水视频| av视频免费观看在线观看| 操出白浆在线播放| 美国免费a级毛片| 高清在线视频一区二区三区| 国产有黄有色有爽视频| 亚洲综合色网址| 9热在线视频观看99| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 欧美精品av麻豆av| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 午夜福利视频在线观看免费| 亚洲七黄色美女视频| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 日本欧美国产在线视频| 国产精品一区二区精品视频观看| 蜜桃在线观看..| 亚洲欧洲国产日韩| 男人操女人黄网站| 狂野欧美激情性xxxx| 亚洲欧美激情在线| 90打野战视频偷拍视频| 欧美精品av麻豆av| 亚洲精品中文字幕在线视频| 最近中文字幕2019免费版| 国产亚洲欧美精品永久| 一二三四在线观看免费中文在| 高清视频免费观看一区二区| 看非洲黑人一级黄片| 一级毛片我不卡| avwww免费| 亚洲精品自拍成人| √禁漫天堂资源中文www| 国产精品国产三级国产专区5o| 五月开心婷婷网| 女人精品久久久久毛片| 99久国产av精品国产电影| 蜜桃在线观看..| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 精品卡一卡二卡四卡免费| av在线app专区| 午夜福利在线免费观看网站| 国产97色在线日韩免费| 久久久精品94久久精品| 热re99久久国产66热| 精品亚洲成a人片在线观看| 丝袜人妻中文字幕| 日韩av免费高清视频| 熟妇人妻不卡中文字幕| 国产av码专区亚洲av| 国产精品免费大片| 99久久人妻综合| 黄频高清免费视频| av片东京热男人的天堂| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 国产高清不卡午夜福利| av又黄又爽大尺度在线免费看| 国产男人的电影天堂91| 一二三四在线观看免费中文在| 欧美黄色片欧美黄色片| 各种免费的搞黄视频| 亚洲精品成人av观看孕妇| 高清视频免费观看一区二区| 多毛熟女@视频| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 岛国毛片在线播放| 色综合欧美亚洲国产小说| 日韩 亚洲 欧美在线| 久久久久精品国产欧美久久久 | 男人添女人高潮全过程视频| 免费不卡黄色视频| 在现免费观看毛片| 国产色婷婷99| 久久性视频一级片| 久久久久久久精品精品| 亚洲伊人色综图| 亚洲第一区二区三区不卡| 亚洲免费av在线视频| 久久久精品区二区三区| 大话2 男鬼变身卡| 中文字幕最新亚洲高清| 国产日韩欧美亚洲二区| 高清黄色对白视频在线免费看| 国产成人a∨麻豆精品| 亚洲人成网站在线观看播放| av免费观看日本| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 天天影视国产精品| 大香蕉久久成人网| 精品国产国语对白av| 1024香蕉在线观看| 国产成人91sexporn| 老司机在亚洲福利影院| 女人久久www免费人成看片| 国产精品欧美亚洲77777| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| www.熟女人妻精品国产| 欧美亚洲日本最大视频资源| 午夜福利在线免费观看网站| 日本一区二区免费在线视频| 亚洲熟女毛片儿| 视频在线观看一区二区三区| 水蜜桃什么品种好| 日韩人妻精品一区2区三区| av女优亚洲男人天堂| 久久婷婷青草| av片东京热男人的天堂| 国产精品久久久久久精品古装| 啦啦啦 在线观看视频| 夫妻午夜视频| 在线免费观看不下载黄p国产| 女人久久www免费人成看片| 狂野欧美激情性xxxx| 最近的中文字幕免费完整| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 亚洲免费av在线视频| 久久久久国产精品人妻一区二区| 久久久国产精品麻豆| 高清av免费在线| 久久久久久免费高清国产稀缺| 亚洲第一区二区三区不卡| av在线播放精品| kizo精华| 亚洲av福利一区| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 亚洲伊人色综图| 亚洲国产欧美一区二区综合| av国产久精品久网站免费入址| 国产又色又爽无遮挡免| 69精品国产乱码久久久| av不卡在线播放| 亚洲久久久国产精品| 一边亲一边摸免费视频| 18禁动态无遮挡网站| 精品国产乱码久久久久久小说| av不卡在线播放| 高清视频免费观看一区二区| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 欧美中文综合在线视频| 9热在线视频观看99| 日韩人妻精品一区2区三区| 久久国产亚洲av麻豆专区| 亚洲在久久综合| 国产人伦9x9x在线观看| 精品亚洲成a人片在线观看| 欧美日韩一级在线毛片| 午夜福利影视在线免费观看| 日韩电影二区| 久久这里只有精品19| 午夜91福利影院| 黄色一级大片看看| 热re99久久国产66热| 国产探花极品一区二区| 中文字幕av电影在线播放| 国产成人一区二区在线| 国产男人的电影天堂91| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 久久性视频一级片| 九色亚洲精品在线播放| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o | 国产男女超爽视频在线观看| 青春草亚洲视频在线观看| 国产亚洲精品第一综合不卡| 日本色播在线视频| 老司机在亚洲福利影院| 大话2 男鬼变身卡| 最近手机中文字幕大全| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 老司机靠b影院| 十八禁人妻一区二区| 国产精品久久久久成人av| 看十八女毛片水多多多| 丰满迷人的少妇在线观看| 男人舔女人的私密视频| 男女边摸边吃奶| 免费日韩欧美在线观看| 成人亚洲精品一区在线观看| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 国产一区有黄有色的免费视频| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o | 少妇精品久久久久久久| 亚洲美女黄色视频免费看| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 午夜福利免费观看在线| 搡老乐熟女国产| 久久毛片免费看一区二区三区| 亚洲欧洲日产国产| 国产亚洲精品第一综合不卡| 少妇被粗大猛烈的视频| 国产黄色视频一区二区在线观看| 国产男女超爽视频在线观看| 国精品久久久久久国模美| 亚洲,欧美精品.| 久久青草综合色| 亚洲人成77777在线视频| 亚洲四区av| 深夜精品福利| 国产精品一区二区在线不卡| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 亚洲免费av在线视频| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| av在线观看视频网站免费| 韩国av在线不卡| 天天操日日干夜夜撸| 在线观看国产h片| 一个人免费看片子| 日日撸夜夜添| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 久久久久久人妻| 只有这里有精品99| 九色亚洲精品在线播放| 国产精品一区二区在线观看99| 夫妻午夜视频| 国产精品99久久99久久久不卡 | 国产在线免费精品| 国产亚洲欧美精品永久| 黄色视频在线播放观看不卡| 男女之事视频高清在线观看 | 亚洲色图综合在线观看| 免费在线观看完整版高清| 久久久精品94久久精品| 晚上一个人看的免费电影| 日韩av不卡免费在线播放| 在现免费观看毛片| 国产在线免费精品| 亚洲色图综合在线观看| 尾随美女入室| 我的亚洲天堂| 亚洲在久久综合| 国产99久久九九免费精品| av视频免费观看在线观看|