刘小恺,范晓龙,房文轩,米 夏,安 东
(1.内蒙古电力科学研究院,内蒙古 呼和浩特 010020;2.国网内蒙古东部电力有限公司经济技术研究院,内蒙古 呼和浩特 010010)
为实现国家“碳达峰、碳中和”的目标,随着以清洁能源为代表的新能源被广泛开发利用,正驱动传统电网朝着高效、灵活、智能的能源互联网方向发展[1-2],主要表现为分布式电源(Distributed Generation,DG)特别是大规模间歇式可再生能源的接入与应用。随着配电网向含大量不同类型分布式电源的主动配电网(Active Distribution Network,ADN)转变,配电网变为有源网络,由配电管理系统(Distribution Management System,DMS)进行在线实时监控。当ADN 孤岛运行时,若负荷突然增加或网络结构发生变化,松弛节点的容量可能不足以承担全部功率缺额。因此,如何通过分布式电源的调节控制对网络潮流进行管理,同时提高清洁能源的利用率,是主动配电网优化运行研究中的难点之一[3-5]。动态潮流(Dynamic Power Flow,DPF)算法可以在系统中设置多个平衡节点来共同承担系统的不平衡功率,所以能够满足分布式电源接入后主动配电网的潮流计算要求[6-8]。
文献[9-11]较早提出了基于分布式松弛节点模型的配电网三相潮流算法,通过定义参与因子使各电源动态分配网络损耗,但采用相分量形式的三相潮流算法计算时间较长,导致计算效率不高。文献[12]提出基于网损灵敏度的参与因子计算方法,在潮流计算中由降压变电站和各个分布式电源共同分担配电网有功网损,但未考虑主动配电网三相不平衡的特点。……