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文档简介
基于储能和光伏逆变器协同控制的有源配一种基于储能和光伏逆变器协同控制的有以节点电压偏差最小和电压三相平衡为控制目伏电压偏差最小化的同时下还保证了节点三相2电压有功/无功双层控制模型包括上层电压无功控制模型及下层电压有功/无功控光伏逆变器的视在功率与其输出的有功功率共同影响光伏逆变2.根据权利要求1所述的基于储能和光伏逆变器协同控制的有源配电网电压治理方通过对配电网监测数据分析电压是否在电压允许的范围内,并利用在电网负荷较大时,通过投入CB进行无功功率33.根据权利要求1所述的基于储能和光伏逆变器协同控制的有源配电网电压治理方综合考虑电压偏差与电压三相平衡两方面的因素,双层控制模型F=λ1f1+λ2f212为权重系数。4.根据权利要求1或3所述的基于储能和光伏逆变器协同控制的有源配电网电压治理4静止无功补偿装置无功功率应小于其允许最大值并大于其允许的静止无功发生器无功功率应小于其允许最大值并大于其允许的δup)Ui,Nlowup为节点电压偏差限值;为保证节点三相电压相对平衡,电压不平衡度5pvpv,maxpv,maxpvpv,maxpv,maxpv,maxpv,max6[0005]一种基于储能和光伏逆变器协同控制的有源配电网电压治理方法,包括以下步[0009]电压有功/无功双层控制模型包括上层电压无功控制模型及下层电压有功/无7[0024]光伏逆变器的视在功率与其输出的有功功率共同影响光伏逆变器的可调无功容[0027]以节点电压偏差最小和电压三相平衡为控制目标,构建双层控制模型的目标函Ui,N为节点i的额定电压值。[0033]式中:Φ为{a,b,c}三相构成的集合;为节点i在t时刻三相最大电压幅值;8avgi,t表示节点i在t时刻的三相电压λ2为权重系数。[0043]式中:为CB总的无功功率;为单组CB的无功功率;为CB的投运组数;δup)Ui,N9pvpv,maxpv,maxpvpv,maxpv,maxpv,maxpv,max[0072]本发明专利通过分析分布式光伏出力和系统负荷的供需关系的对配电网电压越[0073]本发明建立了计及有载调压变压器分接头(On_LoadTapChanger,OLTC)、电容器组(CB)、静止无功补偿装置(StaticVarCompensator,SVC)、静止无功发生器充分利用不同调节设备的调节特性,旨在解决电压越限问题的同时保障节点电压三相平[0079]为使本发明技术方案的实现及优点清楚明白,下面结合附图对本发明作详细说R+jX为线路阻抗。Ps和Qs为Bus1流向Bus2的有功和无功。[0101]上层优化模型主要通过光伏出力预测数据和负荷预测数据,制定无功调节设备[0103]受制于光伏出力和负荷的不确定性,在实际运行中会出现预测值准确性低的情[0117]光伏逆变器的视在功率与其输出的有功功率共同影响光伏逆变器的可调无功容[0122]当电压在允许范围内,即Umin<Ui,t<Umax时,光伏逆变器工作在最大功率运行模Ui,N为节点i的额定电压值。[0133]式中:Φ为{a,b,c}三相构成的集合;为节点i在t时刻三相最大电压幅值;avgi,t表示节点i在t时刻的三相电压[0138]目标函数约束条件主要包括上层电压一无功控制模型的pvpv,maxpvpv,max
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