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为了防止大量分布式光伏电源接入配电网后可能引起电压偏差和电压波动越限,建立了负荷和分布式光伏电源引起的电压偏差和电压波动的计算模型。并在此基础上定义了分布式光伏电源极端可接入容量极限的概念,即负荷为0的极端情况下不致引起电压偏差和电压波动问题的分布式光伏电源接入容量极限。推导了6种典型分布情况下线路电压偏差和电压波动不越限时所能允许接入的极端容量极限。针对10 k V典型线路,给出了不同线型下城市配电网和农村配电网中分布式光伏电源安全接入的极端容量极限值。结果表明,分布式光伏电源极端可接入容量极限是保守的限值,只要满足该容量极限,无论分布式光伏电源和负荷的如何分布情况,都不至于对配电网产生不可接受的电压偏差或电压波动。 相似文献
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为了消除分布式电源本地电压控制中潜在的无功振荡,提出了一种新的本地电压控制策略,并给出了相关控制参数的整定方法。首先,分析了分布式电源本地电压控制中无功振荡的特点,在此基础上引入阻尼系数和缓冲系数,提出了一种新型分布式电源的本地电压控制策略。然后,给出了阻尼系数和缓冲系数整定方法,分析了阻尼系数与控制系统稳定性的关系,并且基于蒙特卡罗模拟法提出了阻尼系数的选取方法。以IEEE 33测试系统为算例,验证了所提出方法的有效性。算例结果显示,阻尼系数和缓冲系数的选取可以显著影响控制系统的稳定特性,合理选取控制系统参数有利于提高本地电压控制系统的控制性能,不合理的参数有可能使系统一直处于振荡状态。 相似文献
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储能技术的不断进步,为未来配电网的发展提供了新的思路。提出了一种未来配电网的可能形态——基于储能装置、以用户为单位的低压直流微电网。同时论述了该形态配电网的结构特征和优越性以及当前技术与这个设想之间的差距。在当前技术水平下,低压直流微电网和储能装置的充放电管理领域的技术已经能够满足设想需要,但是储能装置的能量体积比和能量重量比以及寿命还存在较大差距。随着储能技术的不断进步发展,未来配电网必将发生革命性的变革。 相似文献
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为了解决分布式电源(distributed generation,DG)接入情况下对配电网故障定位及电压质量的影响,分析了各种类型分布式电源对短路电流的影响,得出了依靠故障电流分布进行故障定位的传统配电自动化系统的适应范围,提出了一种利用重合闸与分布式电源脱网特性协调配合的改进故障处理策略,以应对更大规模分布式电源接入的挑战。分析了分布式电源接入配电网后对电压偏差和电压波动的影响,提出了一种获得不必进行控制就能满足电压质量要求的判断条件,对于不符合该判断条件的分布式电源可以通过配电自动化系统进行监控以满足电压质量的要求。实例表明所建议的方法是可行的。 相似文献
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