胡英龍,李 巖
(1.國(guó)網(wǎng)南平供電公司,福建 南平353000;2.國(guó)網(wǎng)開(kāi)封供電公司,河南 開(kāi)封475000)
隨著全球溫室效應(yīng)的加劇,急需一種新能源作為電能的補(bǔ)充,以減少二氧化碳排放.可再生能源發(fā)電以其高效、靈活、低碳的特點(diǎn)引起了人們的廣泛關(guān)注[1-2].高效、可靠的可再生能源以分布式電源(distributed generation,簡(jiǎn)稱(chēng)DG)方式引入配電網(wǎng)中.分布式電源的引入給配電網(wǎng)的潮流、電壓質(zhì)量、功率損耗和可靠性帶來(lái)一定的影響.為了充分利用可再生能源,減少分布式電源引入對(duì)配電網(wǎng)的影響,必須要一個(gè)合理的接入點(diǎn)和最佳容量[3-4].近年來(lái),國(guó)內(nèi)外已有學(xué)者對(duì)分布式電源選址、定容及其對(duì)配電網(wǎng)的影響進(jìn)行了研究.文獻(xiàn)[5-6]僅從配電網(wǎng)年運(yùn)行費(fèi)用最小的角度來(lái)對(duì)分布式電源的位置和容量進(jìn)行研究,文中沒(méi)有考慮配電網(wǎng)的電壓變化及網(wǎng)損.文獻(xiàn)[7]用概率方法確定了分布式電源的接入點(diǎn)應(yīng)為負(fù)荷中心區(qū)域.文獻(xiàn)[8]僅從分布式電源對(duì)配電網(wǎng)電壓的影響來(lái)確定其接入位置和選擇容量,文中沒(méi)有從網(wǎng)損和經(jīng)濟(jì)角度進(jìn)行分析.文獻(xiàn)[9]利用等效網(wǎng)損微增率來(lái)確定分布式電源的位置,從有功損耗和電壓改善程度來(lái)確定分布式電源容量,文中沒(méi)有考慮無(wú)功功耗、反向潮流和其自身功率因數(shù)對(duì)配電網(wǎng)的影響.
作者針對(duì)日負(fù)荷曲線中最大負(fù)荷和最小負(fù)荷的瞬時(shí)性,選取加權(quán)最大負(fù)荷、加權(quán)最小負(fù)荷兩種運(yùn)行方式,根據(jù)潮流計(jì)算中配電網(wǎng)電壓的變化,確定配電網(wǎng)中需要電壓改善的區(qū)域;然后根據(jù)分布式電源能夠提高配電網(wǎng)電壓水平,以反向潮流次數(shù)最小和網(wǎng)損最小為目標(biāo),結(jié)合分布式電源自身功率因數(shù)和類(lèi)型,確定該分布式電源在該區(qū)域中的最佳接入點(diǎn)和最佳容量.算例采用河南省某地區(qū)35kV配電網(wǎng)進(jìn)行仿真計(jì)算.
電力系統(tǒng)日負(fù)荷曲線是某個(gè)地區(qū)全部用電負(fù)荷的日變化曲線.日負(fù)荷曲線跟電力系統(tǒng)規(guī)模、季節(jié)、用電負(fù)荷變化有關(guān),最大負(fù)荷、最小負(fù)荷具有瞬時(shí)性.為了更加準(zhǔn)確地分析負(fù)荷高峰期和低谷期配電網(wǎng)電壓變化和網(wǎng)損情況,不能簡(jiǎn)單地將日負(fù)荷曲線中最大、最小負(fù)荷相加作為負(fù)荷高峰期和低谷期的負(fù)荷.鑒于此,該文采用加權(quán)最大負(fù)荷、加權(quán)最小負(fù)荷來(lái)分析負(fù)荷高峰期和低谷期的負(fù)荷情況.
選取日負(fù)荷曲線中負(fù)荷高峰期、負(fù)荷低谷期進(jìn)行加權(quán),設(shè)負(fù)荷低谷期時(shí)段為t1-t2,加權(quán)最小負(fù)荷為Pmin(J),負(fù)荷高峰期時(shí)段為t3-t4,加權(quán)最大負(fù)荷為Pmax(J).圖1為日負(fù)荷曲線.
從圖1中可以發(fā)現(xiàn)加權(quán)最大負(fù)荷Pmax(J)比最大負(fù)荷Pmax小,加權(quán)最小負(fù)荷Pmin(J)比最小負(fù)荷Pmin大.加權(quán)最小負(fù)荷為Pmin(J)、加權(quán)最大負(fù)荷為Pmax(J)的定義如下
其中:P(t)為時(shí)刻t的負(fù)荷大小.
分布式電源通常發(fā)出較高的有功功率,很少用來(lái)調(diào)節(jié)電力系統(tǒng)中的網(wǎng)絡(luò)電壓,因此把它所連接的節(jié)點(diǎn)歸為PQ節(jié)點(diǎn)[10-12].但是有一些分布式電源,它們有中央控制系統(tǒng),能夠提供實(shí)時(shí)的無(wú)功補(bǔ)償,此時(shí)這種發(fā)電機(jī)組就可看作PV節(jié)點(diǎn)[13].
圖2為含分布式電源的配電網(wǎng)結(jié)構(gòu)模型圖.城鄉(xiāng)配電網(wǎng)大多以放射狀鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)為主,對(duì)于每條主干路都可以簡(jiǎn)化為該圖所示的結(jié)構(gòu).假設(shè)配電網(wǎng)饋線上有N個(gè)負(fù)荷,依次編號(hào)為1,2,…,N,功率為Si=Pi+jQi,每段線路阻抗為Ri+jXi(1≤i≤N),U1為首節(jié)點(diǎn),DG從k(1<k<N)點(diǎn)接入.
首端功率為P′1,首端電壓為U1,各節(jié)點(diǎn)功率滿(mǎn)足
由公式(4)可知,隨著分布式電源容量的增加,即當(dāng)(P′i+Pi-PDG)≤0時(shí),配電網(wǎng)潮流反向,其具體關(guān)系如下:
由上可知,隨著分布式電源容量的增加,配電網(wǎng)反向潮流次數(shù)增加.
根據(jù)電壓偏移方法可得與各節(jié)點(diǎn)電壓Vj有關(guān)參量如下
根據(jù)公式(5)~(7)可知,分布式電源接在k點(diǎn)之前和之后時(shí),傳輸功率減小會(huì)導(dǎo)致節(jié)點(diǎn)電壓增加.分布式電源接在k點(diǎn)時(shí),可以通過(guò)調(diào)度k點(diǎn)的節(jié)點(diǎn)電壓來(lái)使得k點(diǎn)前后的節(jié)點(diǎn)電壓也升高,所以分布式電源的接入總體上提高了配電網(wǎng)的電壓水平.
配電網(wǎng)總網(wǎng)損大小為
由式(8)可知:接入分布式電源后的網(wǎng)損依賴(lài)于分布式電源的接入點(diǎn)和接入容量,故需要在接入點(diǎn)與最佳接入容量上進(jìn)行合理選擇才能獲取最佳效益.
該文不考慮分布式電源受自然條件的影響,只從電路上考慮,分布式電源自身容量及其接入點(diǎn)、注入容量對(duì)配電網(wǎng)電壓、網(wǎng)損及反向潮流次數(shù)的影響.
根據(jù)配電網(wǎng)在加權(quán)最大負(fù)荷、加權(quán)最小負(fù)荷兩種運(yùn)行方式下配電網(wǎng)電壓分布的特點(diǎn),確定配電網(wǎng)需要改善電壓的區(qū)域,然后將其接入配電網(wǎng)該區(qū)域中的各個(gè)節(jié)點(diǎn),以該區(qū)域中節(jié)點(diǎn)電壓改善(ΔU1max%)最佳、網(wǎng)損P′loss最小和反向潮流次數(shù)m最小為目標(biāo),來(lái)確定分布式電源的最佳接入點(diǎn)[14].目標(biāo)函數(shù)如下
其中:Vj為節(jié)點(diǎn)電壓;Vje為DG未接入配電網(wǎng)前該點(diǎn)電壓;m1為加權(quán)最小運(yùn)行方式下不同節(jié)點(diǎn)處反向潮流次數(shù);m2為加權(quán)最大運(yùn)行方式下不同節(jié)點(diǎn)處反向潮流次數(shù).DG接入配電網(wǎng)會(huì)對(duì)配電網(wǎng)的運(yùn)行和穩(wěn)定產(chǎn)生影響[11],所以必需對(duì)其進(jìn)行一些約束,其約束條件如下
其中:PGi、QGi為節(jié)點(diǎn)的有功功率和無(wú)功功率;cosφDG為分布式電源的功率因數(shù).
作者同時(shí)考慮分布式電源容量和功率因數(shù)對(duì)配電網(wǎng)電壓的影響.不斷改變分布式電源容量,以改善配電網(wǎng)電壓水平(ΔU2max%)、網(wǎng)損P″loss最小和反向潮流次數(shù)m3最小為目標(biāo),來(lái)確定分布式電源的最佳容量,目標(biāo)函數(shù)如下
其中:PA、PB分別為分布式電源在加權(quán)最大、最小負(fù)荷運(yùn)行方式時(shí)的極限容量;m3為不同容量DG在加權(quán)最小負(fù)荷運(yùn)行方式時(shí)的反向潮流次數(shù).
該算例用河南省某地區(qū)35kV配電網(wǎng)作為研究對(duì)象,該配電網(wǎng)結(jié)構(gòu)圖如圖3所示,其基準(zhǔn)功率為100MVA,電壓基值為37kV.
圖4為配電網(wǎng)在兩種運(yùn)行方式下各節(jié)點(diǎn)電壓分布.由圖4可知,節(jié)點(diǎn)2、3、4所在饋線電壓處于較低的水平,尤其是節(jié)點(diǎn)4電壓在加權(quán)最大負(fù)荷運(yùn)行方式處于越限狀態(tài).
根據(jù)該地區(qū)可再生能源條件,選取分布式電源最大容量為2.4MW,其接入點(diǎn)為PQ節(jié)點(diǎn),將其分別接入饋線1、2、3、4.
表1為加權(quán)最大負(fù)荷運(yùn)行方式下DG接入不同節(jié)點(diǎn)處的反向潮流次數(shù),表2為加權(quán)最小負(fù)荷運(yùn)行方式下DG接入不同節(jié)點(diǎn)處反向潮流次數(shù).表1、2表明最大容量時(shí)分布式電源接入不同節(jié)點(diǎn)處的反向潮流次數(shù)為0.
表1 加權(quán)最大負(fù)荷運(yùn)行方式下DG接入不同節(jié)點(diǎn)處的反向潮流次數(shù)Tab.1 The numbers of reverse trend of the different nodes that DG is connected under the maximum weighted load
表2 加權(quán)最小負(fù)荷運(yùn)行方式下DG接入不同節(jié)點(diǎn)處反向潮流次數(shù)Tab.2 The numbers of reverse trend of the different nodes that DG is connected under the minimum weighted load
表3為DG接入不同接入點(diǎn)時(shí)配電網(wǎng)節(jié)點(diǎn)電壓分布,由表3可知分布式電源可以提高配電網(wǎng)電壓水平,而且接入點(diǎn)越接近配電網(wǎng)末端時(shí),電壓改善效果越好.表4為DG接入不同接入點(diǎn)時(shí)配電網(wǎng)網(wǎng)損,由表4可知分布式電源還可以降低配電網(wǎng)網(wǎng)損,而且接入點(diǎn)越接近配電網(wǎng)末端,網(wǎng)損越小.節(jié)點(diǎn)4處于配電網(wǎng)的末端,電壓處于越限狀態(tài),分布式電源接入該點(diǎn)電壓改善最好,沒(méi)有潮流反向,網(wǎng)損最小,所以該配電網(wǎng)中分布式電源的最佳接入點(diǎn)為節(jié)點(diǎn)4.
表3 DG接入不同接入點(diǎn)時(shí)配電網(wǎng)節(jié)點(diǎn)電壓分布Tab.3 The node voltage distribution of distribution network when DG is connected to different access point
表4 DG接入不同接入點(diǎn)時(shí)配電網(wǎng)網(wǎng)損Tab.4 The distribution network loss when DG is connected to different access point
已求出節(jié)點(diǎn)4為最佳接入點(diǎn),因此在求該系統(tǒng)的最佳容量時(shí),選節(jié)點(diǎn)4作為接入點(diǎn).根據(jù)配電網(wǎng)中分布式電源高功率因數(shù)的要求,選取分布式電源功率因數(shù)為0.9.
圖5為不同容量DG在加權(quán)最大負(fù)荷運(yùn)行方式下電壓的變化.由圖5可知,在加權(quán)最大負(fù)荷運(yùn)行方式下,分布式電源注入容量為29.9MW時(shí),節(jié)點(diǎn)4的電壓越限.圖6為不同容量DG在加權(quán)最小負(fù)荷運(yùn)行方式下電壓的變化.由圖6可知,加權(quán)最小負(fù)荷運(yùn)行下分布式電源的注入容量為15.6MW時(shí),節(jié)點(diǎn)4的電壓越限,因此要使配電網(wǎng)在日負(fù)荷曲線下正常運(yùn)行,分布式電源容量應(yīng)小于15.6MW.
表5為不同容量DG在加權(quán)最小負(fù)荷運(yùn)行方式下的潮流反向次數(shù).由表5可知,分布式電源的容量不大于4.22MW時(shí),反向潮流次數(shù)最小為0次;另根據(jù)PDG小于6.89MW,結(jié)合配電網(wǎng)在日負(fù)荷曲線下正常運(yùn)行的分布式電源容量小于15.6MW,以及配電網(wǎng)損耗隨分布式電源容量增加而降低特點(diǎn),可知分布式電源的最佳容量為4.22MW,此時(shí)配電網(wǎng)有功功率損耗為2.76MW,無(wú)功功率損耗為7.43Mvar.
表5 不同容量DG在加權(quán)最小負(fù)荷運(yùn)行方式下的潮流反向次數(shù)Tab.5 The change of reverse trend numbers with DG different capacities under the minimum weighted load
(1)分布式電源在加權(quán)最大、最小負(fù)荷運(yùn)行方式下的最佳方式,能滿(mǎn)足其在日負(fù)荷曲線下正常運(yùn)行,并且網(wǎng)損和反向潮流次數(shù)最小,電壓改善最佳.
(2)分布式電源可以提高配電網(wǎng)電壓水平,而且分布式電源接入點(diǎn)越接近配電網(wǎng)末端,配電網(wǎng)電壓升高效果越好.
(3)分布式電源接入配電網(wǎng)可以減少配電網(wǎng)的網(wǎng)損,而且接入點(diǎn)越接近配電網(wǎng)的末端,網(wǎng)損越小,提高了經(jīng)濟(jì)效益.
[1]張立梅,唐巍,趙云軍,等.分布式發(fā)電對(duì)配電網(wǎng)影響的綜合評(píng)估[J].電力系統(tǒng)保護(hù)與控制,2010,38(21):132-135,140.
[2]劉健,同向前,潘忠美,等.考慮過(guò)電壓因素時(shí)分布式光伏電源的準(zhǔn)入容量[J].電力系統(tǒng)保護(hù)與控制,2014,42(6):45-51.
[3]王韶,江卓翰,朱姜峰,等.記及分布式電源接入的配電網(wǎng)狀態(tài)估計(jì)[J].電力系統(tǒng)保護(hù)與控制,2013,41(13):82-87.
[4]高志遠(yuǎn),姚建國(guó),等.智能電網(wǎng)發(fā)展機(jī)理研究初探[J].電力系統(tǒng)保護(hù)與控制,2014,42(5):116-121.
[5]葉德意,何正友,臧天磊.基于自適應(yīng)變異粒子群算法的分布式電源選址與容量確定[J].電網(wǎng)技術(shù),2011,35(6):155-160.
[6]Shukia T,Sinqh S,Srinivasarao V.Optimal sizing of distributed generation placed on radial distribution systems[J].Electric Power Components and Systems,2010,38(3):260-274.
[7]Silva M R,Vale Z,Ramos C.A probabilistic methodology for distributed generation location in isolated electrical service area[J].Electric Power Systems Research,2010,26(2):390-399.
[8]EI-Saadany E F,Atwa Y M.Distributed generation placement and sizing method to improve the voltage stability margin in a distribution system[C]//Electric Power and Energy Conversion Systems,Sharjah,2011:1-7.
[9]鄭漳華,艾芊,顧承紅,等.考慮環(huán)境因素的分布式發(fā)電多目標(biāo)優(yōu)化配置[J].中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào),2009,29(13):23-28.
[10]楊歡,趙榮祥,辛煥海.海島電網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與研究動(dòng)態(tài)[J].電工技術(shù)學(xué)報(bào),2013,28(11):95-105.
[11]陳燕東,羅安,彭自強(qiáng),等.光伏并網(wǎng)發(fā)電與無(wú)功補(bǔ)償?shù)聂敯纛A(yù)測(cè)控制[J].電工技術(shù)學(xué)報(bào),2013,28(11):239-246.
[12]陳征,肖湘寧,路欣怡,等.含光伏發(fā)電系統(tǒng)的電動(dòng)汽車(chē)充電站多目標(biāo)容量?jī)?yōu)化配置方法[J].電工技術(shù)學(xué)報(bào),2013,28(6):238-248.
[13]朱星陽(yáng),張建華,劉文霞,等.風(fēng)電并網(wǎng)引起電網(wǎng)電壓波動(dòng)的評(píng)價(jià)方法及應(yīng)用[J].電工技術(shù)學(xué)報(bào),2013,28(5):88-98.
[14]夏成軍,崔弘,王強(qiáng),等.考慮靜態(tài)安全約束的分布式電源準(zhǔn)入容量計(jì)算[J].電網(wǎng)技術(shù),2009,33(16):96-100.