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表1
以三相不平衡度低于15%为约束条件,基于粒子群算法求得各单相子微网群的极限调节裕度,即MGA[10 .02kW ,-8 .00kW],MGB=[6 .00kW ,-12 .90kW],MGC=[9 .66kW ,-9.00kW]。
由上述数据分析可得,多微网的总功率调节裕度为[49 .68kW ,-45 .90kW],其中三相子微网群的 总调节裕度为[ 24 .00kW ,-16 .00kW ], 单相子微网群的 总调节裕度为[25 .68kW ,-29 .90kW],在具体功率调节过程中可根据单三相子微网群功率调节能力的差异分配功率差额。
本算例设计三种多微网功率协调控制工况对所提出的功率协调控制策略进行验证,依次为配网调度指令值处于多微网出力范围之内(指令值为正/负),指令值超出多微网出力范围,具体结果如表2所示。
(1)工况一:配网调度指令值为+40kW。
配网调度指令值处于多微网出力范围内,根据单三相子微网群功率调节裕度的差异,按24 .00kW:25 .68kW的比例分配调度指令,即三相子微网群需出力19 .32kW,单相子微网群需出力20 .68kW。
以各单相子微网充放电功率最小为优化目标,系统三相不平衡度为约束条件,基于PSO算法决策出三种相序子微网群的各自出力,可得:[PA ,PB ,PC]=[8 .20kW ,5 .53kW ,6.95kW]。
根据各具体子微网功率调节稳定裕度差异以及所需弥补的功率缺额,决策出各相序微网群中各子微网储能设备放电功率,具体如表2所示。
表2
(2)工况二:配网调度指令值为-40kW。
配网调度指令值处于多微网出力范围之内。根据单三相子微网群功率调节裕度的差异,可按-16 .00:-29 .90的比例分配配网调度指令,即三相子微网群需出力-13 .94kW,单相子微网群需出力-26.06kW。
以各单相子微网充放电功率最小为优化目标,系统三相不平衡度为约束条件,基于PSO算法决策出三种相序子微网群的各自出力,可得:[PA ,PB ,PC]=[-7 .84kW ,-9 .21kW ,-9.00kW]。
根据各具体子微网功率调节稳定裕度差异以及所需弥补的功率缺额,决策出各相序微网群中各子微网储能设备充电功率,具体如表2所示。
(3)工况三:配网调度指令值为+60kW。
配网调度指令值超出多微网出力范围,各子微网按不平衡度约束下最大调节裕度出力,具体出力如表2所示。此时在系统三相不平衡度低于15%的最大约束条件下,整体多微网实际出力为49 .68kW,远未满足配电网调度指令要求,但可减少系统三相不平衡度导致的系统损耗。在实际应用中,调度部门可根据实际需求选择按多微网稳定裕度出力或约束条件下调节裕度出力。
本发明所描述的具体实施例仅是对本发明精神的具体说明,本领域技术人员可以在不违背本发明的原理和实质的前提下对本具体实施例做出各种修改或补充或者采用类似的方式替代,但是这些改动均落入本发明的保护范围。因此本发明技术范围不局限于上述实施例。
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