【摘 要】
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传统断路器投切电容器组的方式在电网无功电压调控中应用广泛,普遍存在投切次数受到限制,且级差大,无法连续调节无功等不足。现阶段具有连续动态无功调节功能的无功补偿装置有TCR、SVG及MCR等,其中,MCR更适合用于110kV及以上高压系统,通过分布式无功配置有助于实现区域电网无功优化控制。 针对分布式无功配置的需求,本文分析了电压-无功灵敏度与局部电压稳定指标,以合理权重结合两种指标提出电压稳定综
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传统断路器投切电容器组的方式在电网无功电压调控中应用广泛,普遍存在投切次数受到限制,且级差大,无法连续调节无功等不足。现阶段具有连续动态无功调节功能的无功补偿装置有TCR、SVG及MCR等,其中,MCR更适合用于110kV及以上高压系统,通过分布式无功配置有助于实现区域电网无功优化控制。
针对分布式无功配置的需求,本文分析了电压-无功灵敏度与局部电压稳定指标,以合理权重结合两种指标提出电压稳定综合度,作为选取无功配置点的理论依据;采用改进的粒子群算法进行无功优化,引入交叉、变异算子及动态调整参数的策略以提高算法收敛精度。对IEEE-14算例进行配置优化仿真,对比分析有功损耗、节点电压及无功变化,结果表明按电压稳定综合度配置较单一指标优化效果更好,改进的PSO算法有效提升收敛精度。
为改善传统无功调节方式的缺陷,提出基于MCR型SVC的动态无功调控策略,结合AVC系统中已有的电压、无功控制策略确定增设MCR型SVC的协调控制策略。采用PSCAD与MATLAB联合仿真方式对动态负荷变化下的IEEE-14算例进行仿真实验,对比分析调控前后的变化,验证了动态调控策略有效性。
最后,结合无功配置优化方法和动态调控策略对220kV等级的区域电网以PSCAD与MATLAB联合仿真方式进行动态负荷变化下的仿真实验,对比增设MCR型SVC前后优化情况。结果表明,本文所述分布式无功配置优化及动态调控策略有效降低系统有功损耗,降损率最高达17.15%,相比原有固定电容器配置方案,减少了投切次数,提升了系统运行可靠性。
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