研究目的
研究低压配电静止同步补偿器(LV - DSTATCOMs)通过抑制电压升高来提高配电网光伏接纳能力的有效性。
研究成果
低压动态静止同步补偿器(LV - DSTATCOMs)的安装通过缓解电压上升显著提高了配电线路的光伏消纳能力。选用合适规格并设置恰当控制参数时,较少数量的该设备就能实现较高的光伏渗透水平。未来的工作应聚焦于优化设备的规格、安装位置和电压设置,以实现更广泛的应用。
研究不足
该研究基于特定的配电线路(24号线),这可能限制其结论对其他线路的普适性。迭代布置法未必总能得出设备位置的全局最优解,且分析假设了固定的负载条件和设备模型,可能忽略了动态或实时变化因素。
1:实验设计与方法选择:
采用随机分析框架评估光伏系统对配电线路的影响,通过模拟位置和容量随机变化的多种光伏部署场景。运用迭代选址技术确定低压分布式静止同步补偿器(LV-DSTATCOM)的有效安装位置,并对设备容量、数量及控制参数进行敏感性分析。
2:样本选取与数据来源:
研究使用EPRI提供的实际34.5kV配电线路24号(含3885户用户,其中87%为居民负荷)。光伏系统容量基于加州已安装光伏容量的概率密度函数设定。
3:5kV配电线路24号(含3885户用户,其中87%为居民负荷)。光伏系统容量基于加州已安装光伏容量的概率密度函数设定。
实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:通过OpenDSS软件中的电压控制发电机模型仿真LV-DSTATCOM(额定容量50kVA,工作电压240V)。该并联设备通过注入/吸收无功功率实现电压调节。
4:实验流程与操作步骤:
针对每个光伏部署场景,使用OpenDSS进行三相潮流计算以评估电压水平。迭代选址法通过逐个在过电压最严重位置安装LV-DSTATCOM,直至达到目标光伏渗透率时无违规情况。
5:数据分析方法:
利用潮流分析获得的电压数据识别过电压违规(超过1.05标幺值)。通过改变设备容量(如10kvar、25kvar)和电压设定点进行敏感性分析,确定提升光伏消纳能力的最优配置方案。
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