研究目的
通过优化电池储能系统(BESS)的选址,在考虑母线电压限制、线路载流量及BESS技术特性等约束条件下,最小化高光伏渗透率配电网络的能量损耗。
研究成果
引入电池储能系统(BESS)单元可显著降低高光伏渗透率配电网中的能量损耗,改善电压与线路载流量分布。合理选址(尤其是单组BESS单元的配置)能有效解决反向潮流和电压升高问题,但多组单元同时充放电可能引发负荷尖峰。未来研究可结合最优调度策略来缓解此类尖峰现象。
研究不足
该研究假设所有节点的负载模式均匀一致,并采用固定电池储能系统容量与放电深度的简化模型。其未考虑动态充放电调度或实时控制,可能导致负载曲线出现尖峰。模拟基于每月选定日期开展以保证计算效率,可能遗漏全年完整变化情况。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用统一粒子群优化算法(UPSO)解决电池储能系统选址的混合整数非线性优化问题。仿真在MATLAB环境中进行,使用MATPOWER进行潮流分析。
2:样本选择与数据来源:
以IEEE 33节点配电系统作为测试案例。负荷数据采用爱尔兰零售市场设计服务的标准负荷曲线,太阳辐照度数据来自SoDa服务。
3:实验设备与材料清单:
软件工具包括MATLAB和MATPOWER;未提及特定硬件。
4:实验流程与操作步骤:
首先安装光伏单元以降低损耗,随后根据年峰值负荷确定电池储能系统容量以实现削峰填谷模式的能量管理。应用UPSO寻找最优储能位置,并通过不同选址策略的场景进行对比。
5:数据分析方法:
基于问题建模中定义的目标函数和约束条件,分析和比较各场景下的能量损耗、电压分布及线路载流量。
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