毕业论文分布式电源对县级配电网电压水平影响的研究(41页).doc
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1、-毕业论文分布式电源对县级配电网电压水平影响的研究-第 9 页毕 业 论 文题目:分布式电源对县级配电网电压水平影响的研究摘 要分布式电源(DG)接入配电网会对其产生多方面的影响。本篇论文通过运用潮流程序对分布式电源接入配电网前后电压分布的计算,研究了分布式电源接入辐射型配电网络前后负荷节点电压的变化,并运用Matlab仿真软件对接入配电网的分布式电源出力变化、接入位置变化以及功率因数变化的分别进行了仿真实验,较全面的分析了分布式电源的接入位置、出力限制等方面对配电网电压的影响。关键词:分布式发电;配电网;潮流计算;电压影响AbstractThe distributed power suppl
2、y (DG) access to distribution network will affect its various aspects. This paper by using the trend before and after the application of the distributed power distribution network access the calculation of the voltage distribution, distributed power supply connected to the radiant power distribution
3、 network is studied before and after the change of the load node voltage, and using Matlab simulation software, access to access distributed power output of the distribution network change position change and the change of the power factor of simulation experiment was carried out respectively, a com
4、prehensive analysis of the access to the location of the distributed power supply, the impact on the distribution network voltage output limit, etc. Key words: distributed generation; distribution network; power flow calculation; voltage profile目 录摘 要IAbstractII目录1 绪论11.1引言11.2分布式电源的概念及种类11.2. 1分布式电
5、源的概念11.2. 2分布式发电的种类21.3研究的背景及意义21.3. 1县城配电网的现状31.3 2国内外的进展41.4研究分布式电源对配网电压影响的方法51.4. 1分布式电源接入配电网络影响电压大小的因素51.4. 2以往的研究方法51.4. 3本论文的主要内容82分布式发电对县级配电网的电压影响92.1分布式发电的并网问题92.1.1并网后的稳态运行分析与控制92.1.2 并网后的继电保护102.1.3并网后的动态电能质量控制102.1.4 含分布式电源的配电网规划102.1.5无功优化102.1.6 电力市场环境112.2 分布式发电对配电网的影响112.2.1 对电压分布的影响1
6、12.2.2 对电能质量的影响122.2.3 对网损影响122.2.4 对系统继电保护的影响122.2.5对系统可靠性的影响132.3 分布式发电的潮流计算132.3.1 基于前推回代算法的配电网潮流计算132.3.2 网络层次构造132.3.3 分层前推回代法152.4仿真分析162.4.1 DG容量对电压的影响162.4.2 DG位置对电压的影响182.4.3 DG功率因数对配网影响193配电网络224配电网继电保护235DG支持的孤岛电网铁磁谐振256结果分析27参考文献28致 谢301 绪 论1.1引言在配电网中,多数工业、商业用户和城市居民负荷具有很大的随机波动性,各种不确定因素所引
7、起的负荷变化给配电网的规划设计和运行带来了巨大的难度和挑战。再加之近年来,世界范围内的能源危机日益加剧随着燃煤、核电的经济成本和环境成本的不断增加以及用户对电力供应可靠性的要求不断提高,以集中发电、远距离输电和大电网互联为主要特征的电力系统的一些弊端日益呈现。分布式发电(DG)正是在这样背景下提出并逐步发展起来的。分布式发电技术作为大电网的有益补充,是节省投资,降低能耗,提高系统安全性和灵活性的重要方法,它将成为未来发电技术的发展趋势。与常规大电厂集中供电系统相比,分布式能源系统是对大电网的有益补充,可以就地供应,具有低的能源损失,补充大电网在负荷高峰时的供电能力,可以弥补大电网在局部地区和特
8、殊情况下的安全稳定性不足,在意外灾害发生时继续供电;土建与安装成本低,能量输送投资很少,可以满足某些用户特殊性的要求,可在农村、牧区、山区供电供热,大大地减少输电线路的建设;适合于多种热电比的变化,可灵活地根据热、电需求进行调节,减少以电力来转换到低品位热、冷应用而造成的能源转换浪费,设备利用小时高;可为电力、热力、燃气、制冷、环境、交通等多系统实现优化整合提供技术支持。分布式发电(Distributed Generation,简称DG)技术正是基于上述原因而成为电力系统新的研究热点并定会在未来电力系统中发挥重大作用。1.2分布式电源的概念及种类1.2.1 分布式电源的概念分布式电源一般是指支
9、持已有的配电网经济运行,为满足某些终端用户的需求,而设计和安装在用户侧附近的小型发电机组。分布式电源的规模一般不大,与公共电网相对独立。其以天然气、沼气、生物质气和轻油等作为燃料,无需通过电网输送,利用管网和电缆系统向特定区域内同时直供电力、蒸汽、热水和冷气,实现热、电、冷三联供。分布式电源提高了供电服务的可靠性和电能质量,同时又具有环境友好型,资源节约等特点,将成为新世纪重要的能源选择。分布式电源是一种新型的、很有发展前途的发电和能源综合利用方式。其技术与大电网相比有其独特的优势,能够在提高经济效益的同时,减少土地占用,而且还具有良好的环保性能,另外分布式供电可以作为备用发电、远程或者独立发
10、电。现今世界的发展潮流也倾向于大电网系统和分布式电源技术相结合的这种节省投资、降低能耗、提高系统安全性和灵活性的方法。1.2.2 分布式发电的种类分布式发电的分类方式在不同领域有所不同。一般根据DG的技术类型、所用的一次能源及并网的接口技术进行分类。按所用发电能源按发电能源可将分布式发电技术分为两类:一类为利用可再生能源的DG,主要包括太阳能光伏、风能、地热能、海洋能等发电形式;另一类为利用不可再生能源的DG,主要包括内燃机、热电联产、燃动机、微型燃气轮机、燃料电池等发电形式。目前,水力发电、生物质能发电属于比较成熟的技术,而风力发电、光伏发电、太阳热发电、地热及潮汐发电等都属于新兴的发电技术
11、。并网接口技术若DG与电力系统相联,则可以根据DG并网技术的类型分类,即直接与电力系统联接(机电式)和通过逆变器与系统联接两大类。若DG是旋转式发电机,直接发出工频交流电则可直接并网,例如小型燃气轮机组发电、地热发电、水力发电、太阳能发电等都是旋转型发电机形式;而逆变器型DG通常指的是将直流电经逆变器得到交流电再并网的DG(如风力发电、光伏发电、燃料电池及各种储能技术)和发出高频交流电的DG(微透平机组)。1.3 研究的背景及意义现在全世界的供电系统是以大机组、大电网、高电压为主要特征的集中式单一供电系统。虽然全世界 90%的电力负荷都由这种集中单一的大电网供电,但是当今社会对能源与电力供应的
12、质量与安全可靠性的要求越来越高,大电网由于自身的缺陷已经不能满足这种要求5。由于大电网中任何一点产生的故障都有可能对整个电网造成较大影响,严重时会引起大面积停电甚至是全网崩溃,造成灾难性后果,这样的事故在国外时有发生,而且这种大电网又极易受到战争或恐怖势力的破坏,一般的军事打击都把摧毁大电厂或电站作为主要目标之一,一旦大电网受到破坏将严重危害国家的安全6,另外集中式大电网还不能很好的解决跟踪电力负荷变化的问题,而为了短暂的峰荷建造发电厂其花费是巨大的,经济效益也非常低。根据西方国家的经验:大电网系统和分布式发电系统相结合是节省投资,降低能耗,提高系统安全性和灵活性的主要方法。集中式与分布式有机
13、结合21世纪能源工业的重要发展方向。在欧洲,分布式能源已不是新技术。而在我国,随着经济建设的飞速发展,我国集中式供电网的规模迅速膨胀。这种发展所带来的安全性问题不容忽视。由于各地经济发展很不平衡,对于广大经济欠发达的农村地区来说,特别是农牧地区和偏远山区,要形成一定规模的、强大的集中式供配电网需要巨额的投资和很长的时间周期,能源供应严重制约这些地区的经济发展。而分布式发电技术则刚好可以弥补集中式发电的这些局限性。在我国西北部广大农村地区风力资源十分丰富,比如内蒙古已经形成了年发电量1 亿千瓦时的电量,除自用外,还可送往北京地区,这种无污染绿色能源可以减轻当地的环境污染。在可再生能源分布式发电系
14、统中的除风力发电外,还有太阳能光伏电池、中小水电等都是解决我国偏远地区缺电的良好办法8。因此,应引起足够的重视。1.3.1 县城配电网现状近几年国家持续对县域配电网的改造进行投入,使得部分县城配电网的安全及供电可靠性有了很大的提高。但是就目前而言,总体上县域配电网络仍然存在以下问题:电源点不足且分布不合理,导致供电半径大。由于早期整体规划不合理造成10kV配电网的布局和电源点位置不合理,随着城区建设发展,用户数量和负荷的日益增加,配电网不断延伸和扩展,导致电源点与负荷中心产生偏离,对城市配电网在供电运行的经济性与质量造成严重影响。 设备陈旧、技术落后、线路故障率高、供电可靠性降低。城区配网线路
15、基本上是架空线路,以架空裸导线为主。线径小,设备运行年限长,自动化程度低,特殊天气故障率高。尤其是低压线路,问题突出,像线径小、分支乱、供电半径长等。尤其下户线易烧断,导致一系列的维修量增加、维修时间增长,安全性得不到保障。 供电范围不明显、互送能力差、同杆架设回路数多、停电范围大且时间长、重复建设严重、管理比较困难。目前,县级城区供电线路交叉较多,供电范围不能分片、分区供电。线路之间互导能力差,只能进行一些范围小、负荷轻的简单操作,尤其是变电所出线部分,由于回路数过多,若发生设备故障或遇到检修情况,会导致网络供电区域长时间、大面积的停电情况。公用配电变压器负荷重、配电网无功补偿不足、电压质量
16、差。目前县级地区公用配电变压器容量大多为杆上400kVA配变,小区基本上是各类箱式变压器,容量最大不超过800kVA,有的公用配变下用户数较多,使部分公用配变超负荷运行,造成电压质量差,甚至烧毁变压器。无功补偿方面,在城区无论是10kV线路或是低压线路,无功补偿都较少,另外自动投切型无功补偿装置尚未被广泛应用,因而系统功率因数相对较低,对城区电网的经济运行造成严重影响。1.3.2 国内外进展分布式发电系统的潮流计算这个课题随着分布式发电系统的推广而日益被重视。潮流计算是电力系统分析的基础,对于一个新出现的系统,必须在考虑新的元件,新的问题的前提下,改进传统的电力系统潮流算法,以得到适用于新系统
17、的潮流算法,使之能准确,方便的为新系统的分析所运用。对于分布式发电系统也是一样,分布式发电系统较之传统的配电网系统,有很多的不同点,而影响到传统潮流算法的应用的难点,主要集中在对分布式电源的建模及其在潮流算法中的处理方法上。许多文献从不同的角度尝试对这个问题进行了分析,也积累了许多经验。本世纪之前和世纪之初进行的关于分布式发电系统潮流计算的研究,一般是将分布式电源简化成一种节点类型,将其代入传统的潮流计算中。一般的简化处理有,将同步发电机处理成如PQ 节点,即用一个三相平衡的电压源接同步发电机三相阻抗所形成的功率输出恒定的模型,而在能处理 PV 节点的算法中,也可以将其直接处理成有功输出和电压
18、幅值恒定的 PV 节点;而对异步发电机,虽然其吸收的无功是随该点的电压幅值而改变的,但在配电网中,各点的电压标幺值基本都在 1.0 附近,因此可以近似认为异步发电机的吸收无功恒定,将其处理成 PQ 节点。如文献9中,将分布式电源处理成 PQ 节点并用牛顿法解潮流。文献10将同步发电机和异步发电机都看成 PQ 节点,形成了适用于潮流计算和短路电流计算的模型,值得一提的是,该文是第一篇考虑了三相不平衡问题的关于分布式发电系统潮流问题的文章。而文献11则将分布式电源处理成 PV 节点,并用牛顿法计算了单相潮流。文献12是在这时期的文献中,分析的分布式电源类型较全的一篇,文中分别对同步发电机,异步发电
19、机和与电力电子装置相连的分布式电源进行建模,根据所在节点的电压值,计算出参与迭代的节点功率值,将分布式电源近似处理成 PQ 节点,并且考虑到分布式发电系统中出现的逆向潮流,增加了对适用于逆向潮流的电压调节器的建模,最后用前推-回代法实现了单相潮流的计算。1.4 研究分布式电源对配网电压影响的方法1.4.1分布式电源接入配电网络影响电压大小的因素一定容量的分布式发电接入配电网络,会对馈线上的电压分布产生重大影响。具体影响的大小,与分布式发电的总容量大小、接入位置及功率因数有关。传统配电网一般呈辐射状,稳态运行情况下,电压沿馈线的潮流方向逐渐降低。接入DG后,在稳态情况下,由于馈线上的传输功率减少
20、以及DG输出的无功支持,使得沿馈线的各负荷节点处的电压有所提高。而电压被抬高多少与接入的DG的位置、总容量的大小及其功率因数有关。1.4.2 以往的研究方法随着分布式电源在电力系统中所占比例的不断扩大,研究分布式发电对系统稳态运行的影响势在必行。分布式电源接入电网会使系统电压产生变化,针对分布式电源接入后对系统电压所造成的影响,之前已有人利用灵敏度分析方法进行分析计算,也有人提出利用短路比和刚性率来评估分布式电源对配网供电电压质量影响的方法,但以上方法都没有完整的从各方面分析。具体有:(1)牛顿类配电网潮流计算方法牛顿类潮流计算方法主要有牛顿-拉夫逊潮流计算方法和快速分解潮流计算方法。1)牛顿
21、-拉夫逊法自60年代稀疏矩阵技术应用于牛顿法以来,经过几十年发展,已经成为求解电力系统潮流问题的最广泛的一种方法。当以节点功率为注入量时,潮流方程为一组线性方程,牛顿法为求解非线性组最有效的方法之一。牛顿法的极坐标方程为: (1-1)对(1.1)进行泰勒展开,取一次项,即可得到牛顿-拉夫逊潮流算法的修正方程组。 (1-2)式中:,为潮流方程的残差向量,,为母线的电压修正量,J为雅克比矩阵。2) 快速分解法快速分解法是计算机实践的产物。1974年Stott发现在各种PQ解耦方法中,有功相角修正方程的系数矩阵用代替,无功电压修正方程的系数矩阵用代替,有功无功功率偏差都用电压幅值去除,这种版本的算法
22、收敛性最好19。是用-1/x为支路电纳建立的节点电纳矩阵,是节点导纳矩阵的虚部。Stott称这种方法为快速分解法,快速分解法潮流迭代公式可以写为: (1-3)(2)母线类配电网潮流计算方法此类算法有Zbus方法和Ybus方法,这两类算法本质上是一致的。Zbus算法如下:1)计算当根节点独立作用于整个配电网而且所有的等值注入都断开的情况下,母线j的电压: (1-4)式中:US为根节点电压,Z为网络的等值阻抗,Zo,j为待求点的等值阻抗。2)计算母线j的等值注入电流I”j3)计算只有等值注入电流作用时的母线电压: (1-5)4)应用迭加原理: (1-6)式中:5)检验迭代收敛条件: (1.7) 直
23、到迭代条件满足,停止计算,不满足继续迭代,Uold代表上次迭代得到的电压。(3)支路类配电网潮流计算方法基于支路类的潮流计算方法:在辐射状的配电子网中,对于支路bj有: (1.8)如果支路bj的末点Vj为末梢点,则该支路的电流Ij等于流过末梢点的电流,也即等于该末梢点的电流,即等于该末梢点的负荷电流IL,j即: (1.9)节点vj的符合电流IL,j可表示为: (1.10)式中:PL,j-jQL,j为节点vj复荷功率的共轭;Uj为节点vj电压的共轭。如果支路bj的末点vj不是末梢点,则支路电流Ij应为该支路末点Vj电流和其所有子支路的电流之和: (1.11)式中:d为以节点vj为父节点的支路的集
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