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考虑过电压风险的配电网光伏接纳能力评估方法汇报人:2024-01-22REPORTING

目录引言过电压风险分析配电网光伏接纳能力评估模型算例分析与验证提高配电网光伏接纳能力的措施建议结论与展望

PART01引言REPORTING

光伏发电在配电网中的比重不断增加,对配电网的运行和规划带来了新的挑战。过电压问题是光伏接入配电网后常见的问题之一,对配电网的安全稳定运行具有重要影响。评估配电网光伏接纳能力对于指导光伏并网规划、确保配电网安全经济运行具有重要意义。研究背景和意义

国内外学者在配电网光伏接纳能力评估方面开展了大量研究,提出了多种评估方法和指标。目前的研究主要集中在光伏出力特性、配电网运行约束、经济性等方面,对过电压风险的考虑相对较少。已有一些研究将过电压风险纳入评估范畴,但通常只作为约束条件之一,缺乏系统性的评估方法。国内外研究现状

本文提出了一种考虑过电压风险的配电网光伏接纳能力评估方法。其次,基于配电网潮流计算和过电压风险评估,构建了光伏接纳能力的评估指标。首先,建立了光伏出力和负荷的随机模型,以描述其不确定性和波动性。最后,通过算例分析验证了所提方法的有效性和实用性。本文研究内容和方法

PART02过电压风险分析REPORTING

瞬态过电压由于雷电、开关操作等引起的瞬间电压升高,持续时间短但幅值高。暂态过电压由于系统故障、设备故障等引起的短时间电压升高,持续时间较长。稳态过电压由于负载变化、无功补偿不足等引起的长时间电压升高。过电压类型及产生原因

03系统稳定性下降过电压会影响系统的稳定性,可能导致系统崩溃或大面积停电。01设备绝缘损坏过高的电压会使设备绝缘材料加速老化,甚至击穿绝缘,导致设备故障。02设备热效应过电压会使设备产生额外的热量,导致设备温度升高,加速设备老化。过电压对配电网设备影响

基于仿真模型的评估通过建立配电网的仿真模型,模拟不同情况下的过电压现象,进而评估过电压风险。基于实时监测数据的评估通过对配电网实时监测数据的分析,及时发现并评估过电压风险。基于历史数据的统计分析通过对历史过电压事件进行统计分析,评估配电网的过电压风险。过电压风险评估方法

PART03配电网光伏接纳能力评估模型REPORTING

光伏电源出力波动性光伏电源出力受太阳辐射强度、云层遮挡等因素影响,具有波动性。光伏电源出力间歇性由于夜晚或阴雨天等气象条件,光伏电源出力具有间歇性。光伏电源出力随机性由于太阳辐射强度、温度等气象因素的随机性,光伏电源出力具有随机性。光伏电源出力特性分析

配电网最大接纳光伏电源容量在保证配电网安全稳定运行的前提下,配电网能够接纳的最大光伏电源容量。配电网光伏渗透率光伏电源装机容量占配电网总负荷的比例,反映配电网对光伏电源的接纳程度。配电网电压波动范围光伏电源接入后,配电网各节点电压的波动范围,反映配电网对光伏电源接纳的电压稳定性。配电网接纳光伏电源能力评估指标030201

光伏电源接入方案优化通过优化光伏电源的接入位置、接入容量和接入方式等,降低过电压风险,提高配电网对光伏电源的接纳能力。基于风险评估的接纳能力评估综合考虑过电压风险、配电网运行约束和经济性等因素,构建基于风险评估的配电网光伏接纳能力评估模型。过电压风险评估指标包括过电压幅值、过电压持续时间、过电压发生频率等,用于量化评估过电压风险。基于过电压风险的评估模型构建

PART04算例分析与验证REPORTING

算例描述及数据来源算例描述选择具有代表性的城市配电网区域,考虑不同光伏渗透率、负荷特性及网络结构,构建多个算例场景。数据来源采用实际配电网运行数据、光伏出力数据及负荷数据,确保评估结果的准确性和实用性。

过电压风险指标定义并计算过电压风险指标,如电压越限概率、电压波动范围等,以量化评估过电压风险。不同场景下的过电压风险分析不同光伏渗透率、负荷特性及网络结构对过电压风险的影响,为后续光伏接纳能力评估提供依据。过电压风险计算结果分析

配电网光伏接纳能力评估结果分析提出基于过电压风险的光伏接纳能力评估方法,综合考虑配电网运行安全、经济性等因素。光伏接纳能力评估方法分析不同场景下配电网的光伏接纳能力,给出各场景下的最大光伏接纳容量和推荐的光伏配置方案。不同场景下的光伏接纳能力

将所提评估方法应用于实际配电网算例,验证方法的正确性和有效性。算例验证对评估结果进行讨论,分析方法的优缺点及适用范围,为后续研究提供参考。结果讨论算例验证与讨论

PART05提高配电网光伏接纳能力的措施建议REPORTING

升级配电网设备绝缘材料01采用高性能绝缘材料,如硅橡胶、环氧树脂等,提高设备的绝缘强度和耐候性能。加强设备绝缘状态监测02通过定期巡检、在线监测等手段,及时发现并处理设备绝缘缺陷,确保设备安全运行。提高配电网防雷击能力03在雷电活动频繁地区

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