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分布式能源接入的主动配电网典型系统构建与分析
作 者: 杨帆
导 师: 范明天;苏剑;赵江河
学 校: 中国电力科学研究院
专 业: 电力系统及其自动化
关键词: 分布式能源(DER) 主动配电网(ADN) 典型系统 经济载荷范围 载荷供电距离 选址和定容 线损 馈线电压分布
分类号: TM715
类 型: 硕士论文
年 份: 2011年
下 载: 348次
引 用: 2次
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内容摘要
分布式能源(Distributed Energy Resources, DER)的逐渐接入,对传统模式的配电网规划和运行提出了新的挑战和要求。为了适应这种新的形式,传统的无源配电网必须向具备潮流主动控制能力和与负荷互动能力的主动配电网(Active Distribution Network, ADN)转变。因此配电网规划和运行人员必须充分考虑DER对电网的影响。为了深入研究DER接入配电网带来的影响,探讨ADN的规划与运行方法,开展DER接入技术的测试和制定相关技术标准,有必要建立一个适应DER接入的统一测试系统,该系统应具备灵活的网络拓扑、较低的损耗和良好的适应性(应对负荷变化)。为此,本文建立了DER接入的ADN典型系统,提出了包括网架结构、线路和变压器参数以及负荷节点详细信息在内的中国中压配电网示例系统,可对DER接入的技术和方法进行分析和验证。在设计典型系统时,为满足ADN对负荷的适应性以及运行经济性的要求,本文在已有研究基础上,采用了中压馈线截面系列选择的新方法,采用了经济载荷范围和载荷供电距离两个新概念,克服了传统的基于经济电流密度选择馈线截面的多个缺点,使所选馈线不仅能够在全寿命周期内经济运行,而且在符合电压限值的前提下有较长的供电距离。基于同样的思路,对示例系统主变压器和各负荷节点的配变容量、数量进行了合理配置。典型系统可以从经济或技术角度研究ADN的规划与运行问题。由于现阶段在不计入社会和环境效益的情况下,DER发电的经济性与常规火力发电尚有较大差距,因此典型系统侧重于从技术角度研究DER接入配电网的多个问题。为了探讨ADN如何降低损耗、提高供电质量,本文以DG的选址和定容对配电系统线损和馈线电压分布的影响作为应用实例,在典型系统上进行分析计算,仿真结果验证了研究结论,证明了研究成果对配电系统节能降损、提高运行效率有一定指导意义,同时表明了该系统对辅助分析ADN规划、运行有良好效果。
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全文目录
摘要 4-5 ABSTRACT 5-7 目录 7-9 第一章 绪论 9-15 1.1 选题背景和研究意义 9-10 1.2 术语与定义 10-11 1.3 国内外研究现状 11-13 1.3.1 国外关于ADN的研究现状 11-12 1.3.2 国内关于ADN的研究现状 12-13 1.4 本文的主要工作和创新点 13-15 第二章 典型系统的构成 15-19 2.1 典型系统研究的技术范围 15-16 2.2 典型系统的特点 16-17 2.2.1 中压配电网示例系统 16 2.2.2 分布式能源 16-17 2.3 示例系统的基本结构 17-18 2.4 本章小结 18-19 第三章 典型系统的构建方法 19-43 3.1 构建原则 19 3.2 满足设计的灵活性 19-20 3.3 实现对负荷变化的适应性 20-21 3.4 实现馈线截面系列的经济性和优化供电能力 21-40 3.4.1 中压馈线截面选择方法概述 21-24 3.4.2 单位距离下导线截面的选择方法 24-30 3.4.3 载荷供电距离的概述 30-32 3.4.4 给定距离下中压馈线截面系列的确定 32-36 3.4.5 馈线容量与DER接纳能力的关系分析 36-37 3.4.6 经济载荷供电距离的调整方式 37-39 3.4.7 与按经济电流密度选择导线截面的比较 39-40 3.5 满足变压器容量选择的经济性 40-42 3.5.1 配电变压器的选择 40-41 3.5.2 变电站主变的选择 41-42 3.6 本章小结 42-43 第四章 示例系统的参数设计 43-60 4.1 线路参数 43-47 4.1.1 架空线路的参数计算 44-45 4.1.2 地下电缆的参数计算 45-47 4.2 变压器参数 47-48 4.3 高压等值电网参数 48 4.4 负荷参数 48-52 4.5 分布式能源参数 52-59 4.5.1 DG的定义和分类 53-54 4.5.2 DG的经济性参数 54-56 4.5.3 ESS的定义和分类 56-57 4.5.4 ESS的技术性参数 57-59 4.6 本章小结 59-60 第五章 典型系统的应用实例 60-87 5.1 典型系统的应用范围 60-61 5.1.1 经济性问题 60 5.1.2 技术性问题 60-61 5.2 DG接入的配电系统线损研究 61-68 5.2.1 含DG的配电网潮流分析 61-63 5.2.2 系统线路损耗分析 63-66 5.2.3 计算方案和流程 66-68 5.3 系统线损仿真计算及结果分析 68-79 5.3.1 系统参数 68 5.3.2 DG接入容量对线损的影响 68-74 5.3.3 DG接入位置对线损的影响 74-77 5.3.4 DG接入数量对线损的影响 77-78 5.3.5 DG运行方式对线损的影响 78-79 5.4 DG接入对馈线电压分布的影响研究 79-81 5.5 DG接入对电压影响的仿真计算和结果分析 81-86 5.5.1 基本试验 81-83 5.5.2 DG出力变化试验 83-84 5.5.3 DG接入位置变化试验 84-86 5.6 本章小结 86-87 第六章 结论和展望 87-89 6.1 结论 87-88 6.2 展望 88-89 攻读硕士学位期间发表的论文 89 攻读硕士学位期间申请的专利 89-90 攻读硕士学位期间参与的科研项目 90-91 致谢 91-92 参考文献 92-95 附录Ⅰ 经济载荷范围计算方法 95-96 附录Ⅱ 载荷供电距离计算方法 96
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中图分类: > 工业技术 > 电工技术 > 输配电工程、电力网及电力系统 > 理论与分析 > 电力系统规划
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