杨 杉,同向前
(西安理工大学 自动化与信息工程学院,陕西 西安 710048)
分布式电源DG(Distributed Generation)的使用对于推动节能减排、实现经济可持续发展具有重要意义。随着分布式发电技术的成熟,越来越多的配电网配置有DG。为了提高配电网对DG的接纳能力,传统配电网向主动配电网转变是未来智能配电网的发展趋势。对于主动配电网而言,所接入的DG应具有输出灵活可控的特点[1]。因此,大部分DG都采用换流器并入配电网,如光伏发电、直驱型风力发电和储能装置等[2-3],这类DG可以统称为换流器型DG。DG的接入使得配电网的潮流分布发生了变化,从而导致配电网的静态电压稳定性也会随之变化[4-5]。连续潮流是分析配电网静态电压稳定性的重要工具,也是电力系统最重要的运算之一[6-9]。因此,研究含有换流器型DG配电网的连续潮流计算方法有重要的现实意义。
目前,含换流器型DG配电网的连续潮流计算已有一些研究成果。文献[10]提出的含DG的主从联合系统扩展潮流计算方法中只分析了燃气轮机和异步风力发电机的连续潮流计算模型,并没有涉及换流器型DG。文献[11]对含各种类型DG的配电网进行了连续潮流计算,但是文中直接将光伏电源处理为PV节点,对换流器型DG模型的处理比较简单。文献[12]利用含DG配电网的连续潮流计算方法确定了DG的可利用传输容量,并指出DG可根据其控制策略分别等效为PQ、PV或者PI节点,然而在连续潮流计算过程中,其中的换流器型DG可能会因为换流器的限流功能而进入限流状态,此时,换流器型DG不能按照它的控制目标输出,也不能继续等效为PQ、PV或者PI节点。……