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文檔簡介
1、隨著風(fēng)力發(fā)電技術(shù)的日趨成熟,風(fēng)電并網(wǎng)規(guī)模的日益增大,電網(wǎng)中的不確定因素也日益加劇,對電力系統(tǒng)安全和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的要求也越來越高。而傳統(tǒng)的無功優(yōu)化模型已不能很好的適應(yīng)日益復(fù)雜的電網(wǎng)結(jié)構(gòu),因此研究風(fēng)電并網(wǎng)后的無功優(yōu)化問題,對于改善風(fēng)電并網(wǎng)性能具有重要的意義。
針對位于地理位置較近的風(fēng)電場風(fēng)速相關(guān)性問題,提出了一種以Nataf逆變換技術(shù)為基礎(chǔ)實(shí)現(xiàn)風(fēng)速相關(guān)性的樣本空間采樣,從而模擬各個(gè)風(fēng)電場風(fēng)速使得仿真結(jié)果更接近于實(shí)際;針對非線性無功
2、優(yōu)化問題中既有連續(xù)優(yōu)化又有離散優(yōu)化問題,設(shè)計(jì)了一種混合智能算法求解無功優(yōu)化模型,該算法利用預(yù)估一校正內(nèi)點(diǎn)法和遺傳算法的交替求解,實(shí)現(xiàn)了連續(xù)變量和離散變量的分離,更有利于求解到全局最優(yōu)解;針對風(fēng)電并網(wǎng)引起的電壓波動問題,為了使系統(tǒng)電壓維持在合理的水平,在傳統(tǒng)無功優(yōu)化模型的基礎(chǔ)上提出了同時(shí)考慮靜態(tài)電壓穩(wěn)定裕度和有功損耗最小的多目標(biāo)無功優(yōu)化模型。最后利用包括風(fēng)電場的改進(jìn)的IEEE-30節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)進(jìn)行算例分析,驗(yàn)證了所提模型及算法的有效性。研究成
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