李煒聰
摘 要:本文對電壓無功調(diào)節(jié)裝置進行了闡述,以最高節(jié)點電壓合格率為目標,對電壓優(yōu)化數(shù)學模型進行構(gòu)建,并與配電網(wǎng)運行中變化情況相結(jié)合,選擇收斂性較好的遺傳算法對分布式電源接入配電網(wǎng)電壓無功控制進行分析與求解,并提出結(jié)論,以供參考。
關(guān)鍵詞:分布式電源;配電網(wǎng);電壓無功控制
一、電壓無功調(diào)節(jié)裝置
1.靜止無功補償器SVC
現(xiàn)階段,靜止無功補償器具有廣泛運用,其構(gòu)成部分包括晶閘管控制的投切電抗器與并聯(lián)電容器,具體如圖1所示。
根據(jù)圖1,基于晶閘管導通角的控制,來對并聯(lián)電抗器的感性無功補償量進行控制,如此一來,接入點的可控快速連續(xù)無功調(diào)節(jié)就得以是吸納。據(jù)此,在電力系統(tǒng)中運用SVC,可以提高動態(tài)沖擊負荷無功調(diào)節(jié)的效率與穩(wěn)定性,基于對負荷變化的分析,SVC能夠?qū)o功補償量進行快速調(diào)節(jié),進而使母線電壓穩(wěn)定性得到提升。
2.自動調(diào)壓器SVR
SVR屬于三相自耦式變壓器,能夠?qū)斎腚妷鹤兓M行跟蹤,使輸出電壓保持穩(wěn)定,該設備調(diào)節(jié)輸入電壓的范圍為20%,主要是對調(diào)壓系統(tǒng)加以控制,進而實現(xiàn)對有載調(diào)壓的控制。此外,SVR具有較大容量,但損耗并不高,能夠可靠的調(diào)節(jié)有載分接頭開關(guān)檔位,并且可以精確調(diào)整電壓,能夠使有載調(diào)壓過程中SVR動作的可靠性得到保障。
二、電壓優(yōu)化數(shù)學模型
對于節(jié)點電壓而言,分布式電源接入配電網(wǎng)產(chǎn)生的影響是比較大的,因此,應將相關(guān)電壓無功調(diào)節(jié)裝置與配電網(wǎng)相接,基于對有載調(diào)壓變壓器分接頭、靜止無功補償器的無功出力和并聯(lián)電容器的投切組數(shù)的調(diào)整,提高其運行的安全性。為了使配電網(wǎng)有功損耗得到最大限度的控制,提高節(jié)點電壓合格率,本文對其目標函數(shù)及約束條件進行分析,并表示如下:
1.目標函數(shù)
[Fmin=Ploss+λi=1nUirf-UiUimax-Uimin] (1)
根據(jù)上式,Uirf表示第i個節(jié)點的電壓目標值;Ui表示第i個節(jié)點電壓;λ表示電壓越界罰因子;Uimin和Uimax則分別表示第i個節(jié)點電壓的最小值與最大值;N表示配電網(wǎng)節(jié)點數(shù)。
2.約束條件
電壓無功優(yōu)化的約束條件涉及到兩個方面,即等式約束條件與不等式約束條件,前者對于負荷節(jié)點的無功功率具有平衡約束的作用,表示如下:
[Qi=Uii=1nUj(Gijsinδij-Bijcosδij)] (2)
根據(jù)上式,節(jié)點i的注入無功功率由Qi表示;節(jié)點i與節(jié)點i之間的電導為Gij;Bij表示的是節(jié)點i與節(jié)點j之間的電納;δij則表示節(jié)點i與j之間的相角差;節(jié)點j的電壓則是Uj。
不等式約束條件則又分為兩個部分,即控制變量與狀態(tài)變量,其中有載調(diào)壓變壓器檔位約束、節(jié)點電壓約束、電容器補償容量約束以及靜止無功補償器無功約束分別如(3)、(4)、(5)式表示表示為:
[tmin≤t≤tmax] (3)
[0≤Qci≤Qcimax] (4)
[-QLmax≤QiSVC≤QCmax] (5)
(3)式中:tmin、tmax分別表示有載調(diào)壓變壓器的最小值與最大值。
(4)式中:Qci表示節(jié)點i電容器投入容量、Qcimax則表示最大容量。
(5)式中:QiSVC表示靜止無功補償器發(fā)出的容性無功功率;QCmax表示靜止無功補償器能夠發(fā)出的最大容性無功,QLmax表示的則是最大感性無功。
三、算例仿真
本文以某含分布式電源的配電網(wǎng)為例,對電壓無功控制進行分析,其結(jié)構(gòu)圖與系統(tǒng)線路參數(shù)、并聯(lián)電容器與靜止無功補償器容量分別如圖2所示。
根據(jù)圖,配電網(wǎng)第2、4、6、8、10、12節(jié)點安裝并聯(lián)電容器,第20節(jié)點則對靜止無功補償器并聯(lián)。假設將光伏發(fā)電作為配電網(wǎng)接入的分布式電源。光照強度會影響到光伏發(fā)電輸出功率,如下圖為某日光伏電源容量系數(shù)特性曲線。
而該日配網(wǎng)的負荷變化曲線則如下所示。
根據(jù)上述圖表,本文對遺傳算法加以運用進行求解,該方法在收斂性方面具有突出優(yōu)勢,具體涉及到編碼、保留最優(yōu)個體、懲罰因子自適應調(diào)整、交叉操作、變異運算等流程,受限于篇幅,本文不做詳盡闡述。根據(jù)計算結(jié)果,得出結(jié)論:根據(jù)無功優(yōu)化裝置組合的不同,配網(wǎng)電壓得到不同程度的改善。然而,在分布式電源處理與負荷水平變化的情況下,部分組合方案與配網(wǎng)電壓要求并不相符;其次,與配網(wǎng)要求電壓相符合的優(yōu)化方案,還需要對無功優(yōu)化裝置的經(jīng)濟性問題予以考慮,如此才能夠使組合方案最優(yōu)化,最大限度的改善配網(wǎng)運行效果。
參考文獻:
[1]劉一兵,吳文傳,張伯明等.基于有功——無功協(xié)調(diào)優(yōu)化的主動配電網(wǎng)過電壓預防控制方法[J].電力系統(tǒng)自動化,2014,(9):184-191.
[2]王旭強,劉廣一,曾沅等.分布式電源接入下配電網(wǎng)電壓無功控制效果分析[J].電力系統(tǒng)保護與控制,2014,(1):47-53.
[3]陳旭,張勇軍,黃向敏等.主動配電網(wǎng)背景下無功電壓控制方法綜述[J].電力系統(tǒng)自動化,2016,40(1):143-151.
[4]肖浩,裴瑋,鄧衛(wèi)等.分布式電源對配電網(wǎng)電壓的影響分析及其優(yōu)化控制策略[J].電工技術(shù)學報,2016,31(z1):203-213.