大规模风-光接入下电网自组织临界特性及控制措施的研究

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近年来,电网规模不断发展壮大,用电需求逐年提升。但由于化石能源储备急剧下降,新能源接入电网成为当今发展的必然趋势,并在供电过程中扮演了重要的角色。这种现象不仅出现在能源集中的西部地区,也发生在负荷集中的东部地区。随着新能源种类的不断增多,并入电网的新能源电厂也由原来的单一形式向多种形式发展,进而出现了一系列电网安全性问题。因此,研究新能源并网下的电网安全性,并寻找最佳并网策略,对电网的安全稳定运行具有重要的意义。首先,本文建立了风-光-火三方并网的合作博弈模型,采用双对数坐标下停电事故损失负荷幂律分布的回归方程分维,衡量电网所处的自组织临界态;观察随着新能源出力占比的增加,电网自组织临界状态的演化趋势,并运用粒子群算法寻找电网最稳定时的并网策略;以IEEE39节点系统为例进行仿真,验证了模型的可行性。其次,为了衡量新能源并网状态下的电网安全性,本文建立了加权潮流熵、损失负荷占比、电压偏度系数以及综合评价指标,并采用粒子群算法寻找电网安全性最优时的并网策略;同时建立了非合作博弈模型,用于计算电网安全性最优时的最大收益,并对比兼顾与不兼顾电网安全性的电网运行状态;基于IEEE39节点系统进行仿真,验证了模型的实用性。最后,基于直流灵敏度法和新能源博弈并网的现状,改进了单一新能源并网状况下的控制措施;并以IEEE39节点系统为例,基于加入控制措施前后系统的线路负载率、加权潮流熵以及电网所处的自组织临界态进行仿真,验证了控制措施的有效性。
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