劉海波, 李 鵬, 顧 偉, 張雪松, 竇曉波, 付 明
(1. 東南大學電氣工程學院, 江蘇省南京市 210096; 2. 國網浙江省電力有限公司電力科學研究院, 浙江省杭州市 310014; 3. 國電南瑞科技股份有限公司, 江蘇省南京市 211106)
近年來,分布式電源以其資源豐富、接入方式靈活、清潔無污染等優勢得到廣泛關注及迅猛發展。分布式電源通常是指發電功率在幾千瓦至幾兆瓦的小型模塊化、分散式及布置在用戶附近的高效、可靠的發電單元。分布式電源的優勢在于,可以充分開發利用各種可用的分散存在的能源,以及提高能源的利用效率。但同時,分布式電源具有較強的間歇性、隨機性和波動性,將其接入中壓或低壓配電網,將改變配電網的傳統運行模式,對配電網的安全產生較大的影響[1]。
配電網優化調度能夠合理配置配電網內的電力資源,有效降低配電網有功損耗,充分消納可再生能源發電,降低分布式電源接入配電網后造成的負面影響[2-4]。文獻[5]從主動配電網的角度,分析了配電網的優化調度策略,并提出了一種考慮分布式電源特性的優化調度模型,該模型以調度周期內的配電網運行成本最小為調度目標,以可控分布式電源和網絡開關為調度量,模型采用智能單粒子優化算法(ISPO)進行求解。文獻[6]提出了含分布式電源的配電網內前兩階段優化調度模型,兩階段分別確定分布式電源的有功與無功出力。
大量分布式電源接入配電網后,傳統調控系統采用的順控方式效率低、通信要求高,控制效果一般。……