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分布式电原三级调控
教授、博士生导师、
百千万人才工程国家级陕西电力科
、SeniorMember,IEEE
、国务院政府特殊津贴专家研究院副院长
研究背景
分布式电源大量接入,甚至远大于负荷功率,给消纳和电压质量带来挑战。对于配电网有功和无功功率都影响电压
储能?效率80%=变相弃光,且成本高、安全性差解决途径:
1、成片接入的PV按照集中PV对待,接入10kV并网
2、发改委:电网企业不用再全额收购PV上网电力
收购应考虑结合电网安全约束、电网检修等因素。
分布式电源三级调控
主要内容
1、基本原理
2、实例分析
3、结论
基本原理
原则1:分布式电源三级调控
第1优先级:不频繁第2优先级:一般第3优先级:频繁
第1级
配电自动化主站系统级调控
系统粗调:针对各台区
可保证所有配变电压合格
但需要轮询召唤各台区负荷和
DG出力,进行全局优化,并轮
询下达差异化控制指令
控制周期长,难以跟踪变化
第2级
台区融合终端
台区级调控
台区粗调:针对各PV
可保证大多数配变电压合格
但无法保证光伏并网点电压合格不需要轮询召唤各DG出力,可按等比例原则广播下达控制指令
控制周期短
第3级
分布式光伏
本地自主调控
PV就地细调
保证光伏并网点电压合格
但存在无功振荡风险需要定期无功减振
三级协调配合、反复循环迭代,获得最终满意的电压调节效果
原则2:台区内等比例反馈控制
·台区内系统调控由融合终端指挥
。每一轮调节过程中分成k等比例反馈控制·统一调控比例初值广播发给给各个PV执行
·反馈控制采用“二分法节控制比例直至电压满意
。兼顾公平性,并可采用广播命令下达以缩短控制时间
原则3:无功调节有功松弛
原则3:无功调节有功松弛
·调节简单而不需要去轮询召唤各个PV当前发出的有功
功率和无功功率,而可出力调节量的方式同时
·分布式电源在无功功率尽量多发有功功率
采取按容量等比例均分无功
达控制量
足控制要求的条件下,可以
原则4:定时无功减振
·对各个分布式电源的无功功率进行就地调控,有时会发生某些DG发出容性无功率与另一些DG发出感性无功功率,它们之间出现不必要的无功振荡。
·将DG发出的无功功率削减后,电压仍在合格范围内,
需要定期进行无功削减二达到减振的目的
实例分析
中压馈
中压馈线上仅融合终端的第2级等比例反馈调控
1.115
1.105
1.095
调整前
1.085——第1轮2级调节——第2轮2级调节
1.085
—第3轮2级调节
1.0730751.073
1.073
075
---控制上限
-1.07
1.065
1.055
123456789101112131415161718
节点序号
仅通过融合终端2级调控无法使馈线所有节点电压满足要求
仅通过融合终端2级调控无法使馈线所有节点电压满足要求
中压馈线上DAS的第1级全局轮询调控
可以使馈线所有节点电压满足要求,但是需要轮询召唤各台区负荷和DG出力,
进行全局优化,并轮询下达差异化控制指令,控制周期长难以跟踪变化
低压台区内仅融合终端的第2级等比例反馈调控
PVPV
1.19
一调整前
48
48
5
—第1轮2级调节
PVPV1.0731.091.04一第2轮2级调节一第3轮2级调节
PVPV
1.073
1.09
1.04
3
--控制目标
0.99
10
012345678910
节点序号
第四轮调节后,虽然配变电压满足偏差要求,但节点8电压偏
第四轮调节后,虽然配变电压满足偏差要求,但节点8电压偏差超过+7%
低压台区内第2级+第3级等比例反馈调控
DV
PV1.19
PV
一调整前
一第1轮2级调节
一第1轮2级调节一第
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