基于可达性分析理论的微电网运行特性研究

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微电网是由多种分布式电源、负荷、能量转换和控制装置等组成的自治系统。随着新能源发电渗透率的不断提高,以及电动汽车等新型负荷的发展,采用微电网将多种波动性电源、负荷有机组合为整体可控单元后统一接入电网,能够充分促进分布式电源及电动汽车的大规模接入。微电网内部时刻存在着各种不确定因素,如新能源电源与负荷的功率波动、测量误差等,将显著影响系统的安全稳定运行。大量分布式电源所采用的电力电子接口的低惯量特性也使得微电网更容易受到随机扰动的影响,发生越限和振荡失稳等现象,制约了微电网的进一步发展。因此,研究各种不确定因素对微电网运行的影响,分析系统在不确定情况下的安全稳定性,将具有重要的现实意义。本文基于可达性分析理论,提出不确定因素下微电网的运行特性分析方法。首先,研究不确定因素的建模方法,采用齐诺多面体作为集合表达形式,建立新能源出力等随机输入量的不确定集合。随后针对微电网的稳态运行分析,提出静态系统可达性分析方法,基于线性化潮流模型,通过线性变换可以直接得到节点电压、线路功率等稳态状态量的不确定集合,从而确定系统的稳态运行范围。最后针对微电网的动态运行分析,建立微电网的动态仿真模型,提出动态系统可达集的时域迭代计算方法,分析微电网的动态响应。算例分析结果表明,所提方法仅需一次仿真计算,即可直接得到包含所有可能运行情况的状态量集合,进而分析微电网在不确定情况下的运行安全性。
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