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基于电压稳定与限值的风/储系统容量配置

2012-10-22熊雄袁铁江杨水丽修晓青

电网与清洁能源 2012年4期
关键词:系统

熊雄,袁铁江,杨水丽,修晓青

(1.新疆大学电气工程学院,新疆乌鲁木齐830047;2.中国电力科学研究院,北京100192)

风力发电的间歇性一直是制约大规模风电并网的瓶颈。其出力随机性及不可控性将对区域电网电能质量和供电可靠性造成影响[1]。另一方面,大规模风电接入区域电网,将影响区域电网原有潮流分布[2],严重时会恶化系统电压、网损等指标,限制了区域电网接纳并网风电的规模。

储能系统因其“快速响应”、“功率双向性”等特性,成为区域电网提高并网风电能力的有效途径[3-4]。众多研究站在平滑间歇性电源出力角度[5-6],制定了相关控制策略[7-10],计算接入储能的容量,并没考虑对系统稳定性的影响[11]及系统广域接纳风电能力。

因此,基于系统电压稳定性并结合电压限值,提出区域电网可接纳风电能力判据,并以此计算提高特定风电接纳能力所需的储能系统最小容量是站在系统稳定性及经济性之上的储能系统容量优化配置。

1 区域电网接纳风电能力计算

对某10节点配网算例做相应改进以代替待研究的区域电网,其结构图及原始潮流数据见图1。

算例中,将外网等值成为发电机,设为平衡节点,维持配网接入母线电压的恒定,通过220/35 kV变压器连接区域电网,等值额定容量为500 MVA。BUS9作为静止无功补偿点,补偿无功为4 Mvar,另外9个节点为负荷节点,作为风电可能的接入位置。初始潮流数据见表1。

一定功率因素下,逐渐增加各节点有功功率,负荷节点电压的幅值随着该节点注入有功增加而升高,当随着功率的增大而电压降低时,认为电压是不稳定的,而P-V曲线的拐点即为电压稳定的临界值,以此作为节点接纳风电能力的判据之一。……

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