[发明专利]基于电压暂降评估指标的电网并联电容器配置方法有效
申请号: | 201710185108.6 | 申请日: | 2017-03-25 |
公开(公告)号: | CN106786616B | 公开(公告)日: | 2019-01-22 |
发明(设计)人: | 马莉 | 申请(专利权)人: | 西安科技大学 |
主分类号: | H02J3/12 | 分类号: | H02J3/12;G06Q10/04;G06Q50/06 |
代理公司: | 西安创知专利事务所 61213 | 代理人: | 谭文琰 |
地址: | 710054 *** | 国省代码: | 陕西;61 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | 本发明公开了一种基于电压暂降评估指标的电网并联电容器配置方法,包括以下步骤:一、电网可选并联电容器配置方案获取;二、可行性判断,筛选出可行并联电容器配置方案;三、电网网损判断,筛选出低网损并联电容器配置方案;四、电压暂降影响判断:401、电网电压暂降评估指标计算;402、低电压暂降影响配置方案确定;五、投入成本判断:501、投入成本计算;502、优化并联电容器配置方案确定。本发明方法步骤简单、设计合理且实现方便、使用效果好,既降低了网损,又能有效缓解电压暂降,并兼顾了电网并联电容器配置经济性,能够实现电网的安全运行和经济运行,推广应用价值高。 | ||
搜索关键词: | 基于 电压 评估 指标 电网 并联 电容器 配置 方法 | ||
【主权项】:
1.一种基于电压暂降评估指标的电网并联电容器配置方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:步骤一、电网可选并联电容器配置方案获取:根据待配置电网中各条母线上是否安装并联电容器与所安装并联电容器的容量,获取所述待配置电网的多种不同可选并联电容器配置方案;每种所述可选并联电容器配置方案中均包括所述待配置电网中各条母线的并联电容器配置信息,每条母线的并联电容器配置信息均包括该母线上是否安装并联电容器与所安装并联电容器的容量;步骤二、可行性判断:对步骤一中各可选并联电容器配置方案下所述待配置电网分别进行潮流计算,并根据潮流计算结果对各可选并联电容器配置方案分别进行可行性判断,从所有可选并联电容器配置方案中筛选出可行并联电容器配置方案;对任一种所述可选并联电容器配置方案进行可行性判断时,根据潮流计算得出的该可选并联电容器配置方案下所述待配置电网中各条母线的电压进行判断:当该可选并联电容器配置方案下所述待配置电网中所有母线的电压均在[Umin,Umax]内时,判断为该可选并联电容器配置方案为可行并联电容器配置方案,否则判断为该可选并联电容器配置方案为不可行并联电容器配置方案;其中,Umin为所述待配置电网中母线的最小允许电压,Umax为所述待配置电网中母线的最大允许电压;步骤三、电网网损判断:对步骤二中筛选出所有可行并联电容器配置方案分别进行电网网损判断,并根据电网网损判断结果,从所有可行并联电容器配置方案中筛选出低网损并联电容器配置方案;本步骤中,所筛选出低网损并联电容器配置方案的数量为H,其中H为正整数;对任一种所述可行并联电容器配置方案进行经济性判断时,根据该可行并联电容器配置方案下所述待配置电网的网损率进行判断:当该可行并联电容器配置方案下所述待配置电网的网损率不大于γset时,判断为该可行并联电容器配置方案为低网损并联电容器配置方案;否则,判断为该可行并联电容器配置方案为高网损并联电容器配置方案;其中,γset为预先设定的网损率判断阈值;步骤四、电压暂降影响判断,过程如下:步骤401、电网电压暂降评估指标计算:对步骤三中筛选出的H种所述低网损并联电容器配置方案下所述待配置电网的电网电压暂降评估指标分别进行计算;其中,对第h种所述低网损并联电容器配置方案下所述待配置电网的电网电压暂降评估指标进行计算时,包括以下步骤:步骤4011、母线电压暂降矩阵获取:获取第h种所述低网损并联电容器配置方案下所述待配置电网的母线电压暂降矩阵,该母线电压暂降矩阵记作
其中,m为故障类型编号且m=1、2、3或4,m=1表示单相接地短路故障,m=2表示两相相间短路故障,m=3表示三相相间短路故障,m=4表示两相接地短路故障;其中,
i为正整数且i=1、2、…、T,j为正整数且j=1、2、…、T,T为所述待配置电网中母线的总数量;
表示第h种低网损并联电容器配置方案下编号为i的母线发生编号为m的故障时,编号为j的母线的三相电压暂降值;h为所述低网损并联电容器配置方案的编号,h为正整数且h=1、2、…、H;
中第i行元素表示第h种低网损并联电容器配置方案下编号为i的母线发生编号为m的故障时,所述待配置电网中各母线的电压暂降值;
中第j列元素表示第h种低网损并联电容器配置方案下电网中各条母线分别发生编号为m的故障时,编号为j的母线的电压暂降值;步骤4012、母线电压暂降凹陷域矩阵获取:根据步骤4011中所述的
并结合预先设定的电网电压暂降阈值uthre,获取第h种所述低网损并联电容器配置方案下所述待配置电网的母线电压暂降凹陷域矩阵,该母线电压暂降凹陷域矩阵记作
其中,![]()
或1;对
的取值进行确定时,当
中至少一相电压暂降值低于电网电压暂降阈值uthre时,
否则,![]()
表示第h种低网损并联电容器配置方案下编号为i的母线发生编号为m的故障时,编号为j的母线发生电压暂降;
中的第i行元素表示第h种低网损并联电容器配置方案下编号为i的母线发生编号为m的故障时的电压暂降情况,
中的第j列元素表示第h种低网损并联电容器配置方案下编号为j的母线受所述待配置电网中各条母线发生编号为m的故障影响并发生电压暂降的频次;步骤4013、支路电压暂降凹陷域矩阵获取:获取第h种所述低网损并联电容器配置方案下所述待配置电网的支路电压暂降凹陷域矩阵,该支路电压暂降凹陷域矩阵记作
其中,![]()
为编号为j的母线受第r条支路发生编号为m的故障影响并发生电压暂降的频次,r为所述待配置电网中支路的编号,r为正整数且r=1、2、…、W,其中W为所述待配置电网中支路的数量;
根据
进行确定;所述的
为第h种所述低网损并联电容器配置方案下所述待配置电网中第r条支路的电压暂降凹陷域矩阵,且![]()
所述的
根据第h种所述低网损并联电容器配置方案下所述待配置电网中第r条支路的电压暂降矩阵
并结合步骤4012中所述的uthre进行确定;所述的
其中
表示第h种低网损并联电容器配置方案下所述待配置电网中第r条支路上的第n'个节点发生编号为m的故障时编号为j的母线的三相电压暂降值;n'为正整数且n'=1、2、…、n,n为第r条支路上预先选取的节点数量且n为正整数,n'为第r条支路上节点的编号;lr表示第r条支路;所述的
中,
或1;对
的取值进行确定时,当
中至少一相电压暂降值低于电网电压暂降阈值uthre时,
否则,![]()
表示第h种低网损并联电容器配置方案下第r条支路上第n'个节点发生编号为m的故障时,编号为j的母线发生电压暂降;步骤4014、电网电压暂降评估指标计算:根据公式
计算第h种低网损并联电容器配置方案下所述待配置电网的电网电压暂降评估指标,该指标记作Dh;所述的Dh为用于评价缓解电压暂降的评估指标;其中,λm为预先设定的所述待配置电网发生编号m的故障的发生概率,![]()
为编号为j的母线受所述待配置电网中各母线和各支路发生编号m的故障影响并产生电压暂降的频次总和,
步骤4015、多次重复步骤4011至步骤4014,直至获得H种所述低网损并联电容器配置方案下所述待配置电网的电网电压暂降评估指标;步骤402、低电压暂降影响配置方案确定:对步骤4015中获得的H种所述低网损并联电容器配置方案下所述待配置电网的电网电压暂降评估指标进行比较,并根据所述电网电压暂降评估指标数值由小到大的顺序,由前至后对H种所述低网损并联电容器配置方案进行排序,再从排序后的H种所述低网损并联电容器配置方案中选取前H'种所述低网损并联电容器配置方案作为低电压暂降影响并联电容器配置方案;其中,H'为正整数且
步骤五、投入成本判断,过程如下:步骤501、投入成本计算:对步骤402中获得的所有低电压暂降影响并联电容器配置方案的投入成本分别进行计算;对任一种所述低电压暂降影响并联电容器配置方案的投入成本进行计算时,根据该低电压暂降影响并联电容器配置方案中每条母线的并联电容器配置信息,对该低电压暂降影响并联电容器配置方案中需安装的所有并联电容器的总成本进行计算,并将所确定的所有并联电容器的总成本作为该低电压暂降影响并联电容器配置方案的投入成本;步骤502、优化并联电容器配置方案确定:对步骤501中计算得出的所有低电压暂降影响并联电容器配置方案的投入成本进行比较,选取投入成本最低的所述低电压暂降影响并联电容器配置方案作为所述待配置电网的优化并联电容器配置方案。
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于西安科技大学,未经西安科技大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/201710185108.6/,转载请声明来源钻瓜专利网。