技术领域
[0001] 本发明涉及一种计及计划孤岛的含DG配电网故障恢复方法,属电网技术领域。
相关背景技术
[0002] 为保证尽可能多负荷的供电,孤岛恢复的失电负荷尽量为无法通过重构恢复供电的负荷,且孤岛不能阻碍其他负荷的转供路径。已有方法以DG孤岛应靠近配电网的末端为约束条件,避免影响使用重合闸来恢复孤岛外负荷的供电。
[0003] 假设DG均为具备黑启动能力稳定型输出独立电源或者组合电源。基于配电网的实际拓扑结构,将故障后需要通过DG孤岛运行恢复供电的负荷称为孤岛负荷(island load,IL)。故障后的失电负荷符合以下条件则为IL:考虑所有有效的联络线或备用线,不存在与主变电源的通路,但存在与DG的通路。如图1所示为为含DG的简单配电系统。
[0004] 公开号CN104934964公开了一种含分布式电源的配电网重构和孤岛划分方法,包括以下内容:在含分布式电源的配电网重构模型中引入互补约束条件,利用速度快、鲁棒性强的现代内点法进行模型求解;对于可灵活并网或者孤岛运行的分布式电源,根据其供电特性和配电网孤岛运行的特点,建立了计及负荷优先级、可控性/不可控性以及功率平衡约束的配电网孤岛划分模型。公开号105958538公开了一种基于蒙特卡洛法的配电网孤岛划分方法,根据接入配电网分布式电源类型与负荷特点,分别对其建立概率模型,考虑分布式电源出力与负荷需求的随机性和波动性的情况下,基于蒙特卡洛法确定孤岛边界点,利用统计学原理生成初步孤岛方案,通过对初步孤岛方案安全性校验与调整,给出最优孤岛划分方案。
具体实施方式
[0047] 本发明具体实施方式如下:
[0048] 配电网故障恢复是一个多目标优化问题,须考虑优先保证关键负荷的供电、恢复供电的负荷量最大及动作开关数最少等问题。DG接入配电网并主动参与故障后的供电恢复,使问题更加复杂化。通过合理的方法将复杂问题简单化有助于更快地找到最优解。
[0049] 本实施例将故障恢复过程划分为四个阶段,以各阶段开关的开合状态的变化作为状态变量,以节点电压的幅值以及线路负载率作为阶段函数,各个阶段通过指标判定是否执行。
[0050] 阶段一:孤岛方案匹配。将实时故障与预想事故集匹配,如需孤岛恢复供电,找出计划孤岛方案。
[0051] 阶段二:恢复网络连通性。对剩余网络,通过联络开关的闭合恢复失电区域与带电区域的最大连通性。
[0052] 阶段三:以配电网节点电压不越限及设备不过载为目标进行重构。针对阶段二未动作的联络开关和分段开关进行网络结构优化。
[0053] 阶段四:甩负荷。如果阶段三的重构方案无法完全消除节点电压幅值越限以及线路过载问题,则通过切负荷解决。
[0054] 以开关的开合作为状态变量,每个阶段的开关动作序列组合为最终的恢复策略。
[0055] 图2所示为本发明实施例含DG配电网故障恢复流程图。
[0056] 首先读取配网柘朴及故障隔离信息;执行阶段一,确定计划孤岛方案;如存在失电区域,则执行阶段二,恢复网络连通性,通过联络开关的闭合恢复失电区域与带电区域的最大连通性;判断是否存在节点电压越限或线路过载;如果不存在节点电压越限或线路过载,则进入输出恢复方案;如果存在节点电压越限或线路过载,执行阶段三,网络重构,针对阶段二未动作的联络开关和分段开关进行网络结构优化;经过网络结构优化后,判断是否还存在节点电压越限或线路过载;如果仍存在节点电压越限或线路过载,则需执行阶段四,甩负荷,再进入输出恢复方案;如果不存在节点电压越限或线路过载,则进入输出恢复方案;执行阶段一以后,不存在失电区域,则直接进入输出恢复方案。