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公开(公告)号:CN105990833A
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201510047989.6
申请日:2015-01-29
申请人: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 国网山东省电力公司济南供电公司
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明一种基于运行场景匹配的配电网动态重构方法,包括以下步骤:离线建立配电网运行场景组态策略库;确定配电网运行场景的候选组态策略集;确定最优的配电网动态重构策略。本发明提供的基于运行场景匹配的配电网动态重构方法,为运行调度人员提供合理的配电线路运行方式优化参考依据,具有重要的理论价值和现实意义。
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公开(公告)号:CN105990833B
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201510047989.6
申请日:2015-01-29
申请人: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 国网山东省电力公司济南供电公司
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明一种基于运行场景匹配的配电网动态重构方法,包括以下步骤:离线建立配电网运行场景组态策略库;确定配电网运行场景的候选组态策略集;确定最优的配电网动态重构策略。本发明提供的基于运行场景匹配的配电网动态重构方法,为运行调度人员提供合理的配电线路运行方式优化参考依据,具有重要的理论价值和现实意义。
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公开(公告)号:CN108933448B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201810747071.6
申请日:2018-07-09
申请人: 中国农业大学 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明实施例提供一种含光伏电源的中低压配电网协调控制方法和系统,包括:低压配电网基于电压‑无功下垂控制方法对光伏电源输出的无功功率进行就地控制;若就地控制后无电压越限,则控制结束;若就地控制后电压越限,则将就地消纳后的低压配电网等值为已知功率的中压配电网的负荷节点,通过中压配电网对等值负荷的电压、功率进行最优潮流OPF集中优化,将优化结果在低压配电网中重新校验,重复上述步骤直至低压配电网无电压越限。通过将低压配电网进行等值建立了中压配电网集中优化控制模型,通过二阶锥松弛技术将所提模型转化为可有效求解的二阶锥规划模型。通过中低压配电网协调控制,促进光伏就地与远方消纳,提高配电网的各项运行指标。
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公开(公告)号:CN109599890B
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN201811288132.3
申请日:2018-10-31
申请人: 中国农业大学 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明实施例提供了一种低压配电网的高比例光伏消纳方法及系统,包括:求解低压配电网的预设最优潮流模型,获取低压配电网对应的最优潮流结果;根据最优潮流结果对低压配电网进行优化,以实现对低压配电网的高比例光伏消纳;其中,预设最优潮流模型的目标函数包括低压配电网的第一目标函数和第二目标函数,第一目标函数为低压配电网的网损最小,第二目标函数为低压配电网的光伏切机量最小;预设最优潮流模型的约束条件包括:潮流约束、电压约束、三相不平衡约束、中性线电压约束、支路电流约束、光伏逆变器容量约束、储能约束以及有载分接开关OLTC相邻时段调节挡位数约束。实现了考虑三相不平衡度低压配电网的高比例光伏消纳。
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公开(公告)号:CN109599890A
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201811288132.3
申请日:2018-10-31
申请人: 中国农业大学 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明实施例提供了一种低压配电网的高比例光伏消纳方法及系统,包括:求解低压配电网的预设最优潮流模型,获取低压配电网对应的最优潮流结果;根据最优潮流结果对低压配电网进行优化,以实现对低压配电网的高比例光伏消纳;其中,预设最优潮流模型的目标函数包括低压配电网的第一目标函数和第二目标函数,第一目标函数为低压配电网的网损最小,第二目标函数为低压配电网的光伏切机量最小;预设最优潮流模型的约束条件包括:潮流约束、电压约束、三相不平衡约束、中性线电压约束、支路电流约束、光伏逆变器容量约束、储能约束以及有载分接开关OLTC相邻时段调节挡位数约束。实现了考虑三相不平衡度低压配电网的高比例光伏消纳。
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公开(公告)号:CN108933448A
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201810747071.6
申请日:2018-07-09
申请人: 中国农业大学 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明实施例提供一种含光伏电源的中低压配电网协调控制方法和系统,包括:低压配电网基于电压-无功下垂控制方法对光伏电源输出的无功功率进行就地控制;若就地控制后无电压越限,则控制结束;若就地控制后电压越限,则将就地消纳后的低压配电网等值为已知功率的中压配电网的负荷节点,通过中压配电网对等值负荷的电压、功率进行最优潮流OPF集中优化,将优化结果在低压配电网中重新校验,重复上述步骤直至低压配电网无电压越限。通过将低压配电网进行等值建立了中压配电网集中优化控制模型,通过二阶锥松弛技术将所提模型转化为可有效求解的二阶锥规划模型。通过中低压配电网协调控制,促进光伏就地与远方消纳,提高配电网的各项运行指标。
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