随着分布式新能源大量接入配电网,主网潮流变轻,静态电压偏高且难以控制,而现有的集中式光伏电站静止无功发生器(static var generator,SVG)设备的无功补偿能力却未充分利用。针对以上问题,提出一种基于改进全纯嵌入法的含光伏电站主动...随着分布式新能源大量接入配电网,主网潮流变轻,静态电压偏高且难以控制,而现有的集中式光伏电站静止无功发生器(static var generator,SVG)设备的无功补偿能力却未充分利用。针对以上问题,提出一种基于改进全纯嵌入法的含光伏电站主动调节的无功补偿策略,对传统全纯嵌入潮流法进行改进,构建改进全纯嵌入潮流模型,充分利用集中式光伏电站的无功补偿能力,并进行额外无功补偿设备的选址定容,提高电力系统电压稳定性,降低无功补偿设备的投资成本。以改进后的IEEE 39节点系统为算例,仿真结果表明,电力系统电压稳定性得到有效提高,同时无功补偿装置配置总容量减少了约20%。展开更多
文摘随着分布式新能源大量接入配电网,主网潮流变轻,静态电压偏高且难以控制,而现有的集中式光伏电站静止无功发生器(static var generator,SVG)设备的无功补偿能力却未充分利用。针对以上问题,提出一种基于改进全纯嵌入法的含光伏电站主动调节的无功补偿策略,对传统全纯嵌入潮流法进行改进,构建改进全纯嵌入潮流模型,充分利用集中式光伏电站的无功补偿能力,并进行额外无功补偿设备的选址定容,提高电力系统电压稳定性,降低无功补偿设备的投资成本。以改进后的IEEE 39节点系统为算例,仿真结果表明,电力系统电压稳定性得到有效提高,同时无功补偿装置配置总容量减少了约20%。