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    低壓柔性互聯的多元化配電臺區線損評估方法及相關設備技術

    技術編號:44412502 閱讀:3 留言:0更新日期:2025-02-25 10:26
    本發明專利技術屬于電力系統及其自動化技術領域,公開了一種低壓柔性互聯的多元化配電臺區線損評估方法及相關設備,本方法能夠針對低壓柔性互聯、分布式電源、充電樁、儲能等多元化資源接入下的配電臺區,通過獲取待評估臺區的輸入變量,并將其輸入至預構建的多元化配電臺區線損評估模型中,從而精確輸出交流臺區線損率和直流微網線損率;本方法中將線損計算詳細劃分到交流臺區線損率和直流微網線損率,有效解決了臺區線損率突增、突減以及隨著光伏和充電樁接入越多臺區線損越大的突出問題,提高了線損評估的精準度,不僅提升了統計分析人員的工作效率,還確保了考核指標的真實可靠性,為低壓柔性互聯配電臺區的線損管理提供了準確且高效的評估方式。

    【技術實現步驟摘要】

    本專利技術屬于電力系統及其自動化,具體涉及一種低壓柔性互聯的多元化配電臺區線損評估方法及相關設備


    技術介紹

    1、隨著大規模分布式光伏的并網接入,以及以電動汽車、電采暖等電能替代負荷為代表新型負荷的廣泛普及,配電臺區多元化趨勢凸顯,現有配電臺區的電能質量和運行控制也受到影響。另一方面,同一區域內經濟結構不一致導致臺區負載差距較大。因此,在低壓臺區系統通過柔性直流技術對多個臺區實施互聯互供,將是改變臺區運營現狀、多維度提升臺區供電水平、實現臺區高級應用功能的全新方案。線損是電網電能損耗的簡稱,主要指電能在從發電廠傳輸到電力用戶的過程中,在輸電、變電、配電和營銷等各個環節中所產生的電能損耗和損失。

    2、在線損評估方面,隨著大量分布式電源、以電動汽車、分布式儲能等多元化資源的規模化接入,以及低壓臺區系統通過柔性直流技術對多個臺區實施互聯互供的應用加大了線損評估難度,目前還沒有統一的考慮低壓臺區柔性互聯、分布式電源、充電樁、儲能等多元化資源接入下的臺區線損評估方法。采用現有線損統計分析方式,容易造成臺區線損率出現突增、突減或隨著光伏和充電樁接入越多臺區線損越大的突出問題,導致線損評估精準度較差,降低了統計分析人員的工作效率,同時也影響了考核指標的真實可靠性。

    3、由此可見,針對低壓柔性互聯、分布式電源、充電樁、儲能等多元化資源接入下的配電臺區,線損率出現突增、突減或隨著光伏和充電樁接入越多,臺區線損越大的突出問題,缺少準確且高效的線損評估方式。


    技術實現思路

    1、本專利技術目的在于提供一種低壓柔性互聯的多元化配電臺區線損評估方法及相關設備,以解決針對低壓柔性互聯、分布式電源、充電樁、儲能等多元化資源接入下的配電臺區,線損率出現突增、突減或隨著光伏和充電樁接入越多,臺區線損越大的突出問題,缺少準確且高效的線損評估方式的技術問題。

    2、為了達到上述目的,本專利技術采用技術方案如下:

    3、一種低壓柔性互聯的多元化配電臺區線損評估方法,包括:

    4、獲取待評估的低壓柔性互聯的多元化配電臺區的輸入變量;

    5、將所述待評估的低壓柔性互聯的多元化配電臺區的輸入變量輸入至預構建的多元化配電臺區線損評估模型,輸出交流臺區線損率和直流微網線損率,以根據交流臺區線損率和直流微網線損率實現低壓柔性互聯的多元化配電臺區的線損評估。

    6、進一步地,所述多元化配電臺區線損評估模型包括低壓柔性互聯的交流臺區線損計算模型和基于柔性互聯的直流微網線損計算模型;其中,

    7、所述低壓柔性互聯的交流臺區線損計算模型分為三種構建方式:

    8、第一種:低壓柔性互聯的交流臺區安裝普通充電樁線損構建方式:

    9、損失電量=供電量-售電量=(本臺區變壓器低壓側交流雙向電能表流出電量﹣本臺區變壓器低壓側交流雙向電能表流入電量+本臺區連接柔性互聯裝置的交流雙向電能表流入電量)﹣(本臺區連接柔性互聯裝置的交流雙向電能表流出電量+本臺區充電樁交流電能表電量和+本臺區其他交流電能表電量和);交流臺區線損率的具體公式如下:

    10、交流臺區線損率=(1﹣)×100%=(1﹣)×100%

    11、第二種:低壓柔性互聯的交流臺區安裝v2g充電樁線損構建方式:

    12、損失電量=供電量-售電量=(本臺區變壓器低壓側交流雙向電能表流出電量﹣本臺區變壓器低壓側交流雙向電能表流入電量+本臺區連接柔性互聯裝置的交流雙向電能表流入電量+本臺區v2g充電樁交流雙向電能表流入電量和)﹣(本臺區連接柔性互聯裝置的交流雙向電能表流出電量+本臺區v2g充電樁交流雙向電能表流出電量和+本臺區其他交流電能表電量和);交流臺區線損率的具體公式如下:

    13、交流臺區線損率=(1﹣)×100%=(1﹣)×100%

    14、第三種:壓柔性互聯的交流臺區同時安裝v2g充電樁和光伏線損構建方式:

    15、損失電量=供電量-售電量=(本臺區變壓器低壓側交流雙向電能表流出電量﹣本臺區變壓器低壓側交流雙向電能表流入電量+本臺區連接柔性互聯裝置的交流雙向電能表流入電量+本臺區v2g充電樁交流雙向電能表流入電量和+本臺區光伏交流雙向電能表流入電量和)﹣(本臺區連接柔性互聯裝置的交流雙向電能表流出電量+本臺區v2g充電樁交流雙向電能表流出電量和+本臺區光伏交流雙向電能表流出電量和+本臺區其他交流電能表電量和),交流臺區線損率的具體公式如下:

    16、交流臺區線損率=(1﹣)×100%=(1﹣)×100%

    17、所述基于柔性互聯的直流微網線損計算模型分為三種構建方式:

    18、第一種:基于柔性互聯的直流微網安裝普通充電樁線損構建方式:

    19、損失電量=供電量-售電量=(基于柔性互聯的直流微網連接各柔性互聯裝置的直流雙向電能表流出電量和﹣基于柔性互聯的直流微網連接各柔性互聯裝置的直流雙向電能表流入電量和)﹣(基于柔性互聯的直流微網充電樁直流電能表電量和+基于柔性互聯的直流微網其他直流電能表電量和);直流微網線損率的具體公式如下:

    20、直流微網線損率=(1﹣)×100%=(1﹣)×100%

    21、第二種:基于柔性互聯的直流微網安裝v2g充電樁線損構建方式:

    22、損失電量=供電量-售電量=(基于柔性互聯的直流微網連接各柔性互聯裝置的直流雙向電能表流出電量和﹣基于柔性互聯的直流微網連接各柔性互聯裝置的直流雙向電能表流入電量和+基于柔性互聯的直流微網v2g充電樁直流雙向電能表流入電量和)﹣(基于柔性互聯的直流微網v2g充電樁直流雙向電能表流出電量和+基于柔性互聯的直流微網其他直流電能表電量和),直流微網線損率的具體公式如下:

    23、直流微網線損率=(1﹣)×100%=(1﹣)×100%

    24、第三種:基于柔性互聯的直流微網同時安裝v2g充電樁和光伏線損構建方式:

    25、損失電量=供電量-售電量=(基于柔性互聯的直流微網連接各柔性互聯裝置的直流雙向電能表流出電量和﹣基于柔性互聯的直流微網連接各柔性互聯裝置的直流雙向電能表流入電量和+基于柔性互聯的直流微網v2g充電樁直流雙向電能表流入電量和+基于柔性互聯的直流微網光伏交流雙向電能表流入電量和)﹣(基于柔性互聯的直流微網v2g充電樁直流雙向電能表流出電量和+基于柔性互聯的直流微網光伏交流雙向電能表流出電量和+基于柔性互聯的直流微網其他直流電能表電量和),直流微網線損率的具體公式如下:

    26、直流微網線損率=(1﹣)×100%=(1﹣)×100%。

    27、進一步地,所述變壓器低壓側交流雙向電能表流出電量為變壓器低壓側流向電網的電量,所述變壓器低壓側交流雙向電能表流出電量為電網流向變壓器低壓側的電量;所述連接柔性互聯裝置的交流雙向電能表流入電量為柔性互聯裝置流向本交流臺區的電量,所述連接柔性互聯裝置的交流雙向電能表流出電量為本交流臺區流向柔性互聯裝置的電量;所述各v2g充電樁交流雙向電能表流入電量和為本文檔來自技高網...

    【技術保護點】

    1.一種低壓柔性互聯的多元化配電臺區線損評估方法,其特征在于,包括:

    2.根據權利要求1所述的低壓柔性互聯的多元化配電臺區線損評估方法,其特征在于,所述多元化配電臺區線損評估模型包括低壓柔性互聯的交流臺區線損計算模型和基于柔性互聯的直流微網線損計算模型;其中,

    3.根據權利要求2所述的低壓柔性互聯的多元化配電臺區線損評估方法,其特征在于,所述變壓器低壓側交流雙向電能表流出電量為變壓器低壓側流向電網的電量,所述變壓器低壓側交流雙向電能表流出電量為電網流向變壓器低壓側的電量;所述連接柔性互聯裝置的交流雙向電能表流入電量為柔性互聯裝置流向本交流臺區的電量,所述連接柔性互聯裝置的交流雙向電能表流出電量為本交流臺區流向柔性互聯裝置的電量;所述各V2G充電樁交流雙向電能表流入電量和為本臺區各V2G充電樁流向交流臺區的電量和,所述V2G充電樁交流雙向電能表流出電量和為本交流臺區流向各V2G充電樁的電量和;所述光伏交流雙向電能表流入電量和為本臺區各光伏發電系統向交流臺區供電的電量和,所述光伏交流雙向電能表流出電量和為本臺區各光伏用戶用電的電量和。

    4.根據權利要求2所述的低壓柔性互聯的多元化配電臺區線損評估方法,其特征在于,所述基于柔性互聯的直流微網連接各柔性互聯裝置的直流雙向電能表流入電量和為基于柔性互聯的直流微網流向各柔性互聯裝置的電量和,所述基于柔性互聯的直流微網連接各柔性互聯裝置的直流雙向電能表流出電量和為各柔性互聯裝置流向基于柔性互聯的直流微網的電量和;所述基于柔性互聯的直流微網V2G充電樁直流雙向電能表流入電量和為各V2G充電樁流向基于柔性互聯的直流微網的電量和,所述基于柔性互聯的直流微網充電樁直流雙向電能表流出電量和為基于柔性互聯的直流微網流向各V2G充電樁的電量和;所述基于柔性互聯的直流微網光伏交流雙向電能表流入電量和為各光伏發電系統向基于柔性互聯的直流微網供電的電量和,所述基于柔性互聯的直流微網光伏交流雙向電能表流出電量和為各基于柔性互聯的直流微網光伏用戶用電的電量和。

    5.根據權利要求2所述的低壓柔性互聯的多元化配電臺區線損評估方法,其特征在于,所述變壓器低壓側交流雙向電能表安裝在變壓器低壓側出線端口處;所述連接柔性互聯裝置的交流雙向電能表分別安裝在柔性互聯裝置交流進線端口處;所述充電樁交流電能表分別安裝在交流臺區連接各充電樁的進線端口處;所述V2G充電樁交流雙向電能表分別安裝在交流臺區連接各V2G充電樁的進線端口處;所述光伏交流雙向電能表分別安裝在交流臺區各光伏接入點;所述其他交流電能表安裝在交流臺區除充電樁和光伏以外的其他負荷進線端口處。

    6.根據權利要求2所述的低壓柔性互聯的多元化配電臺區線損評估方法,其特征在于,所述基于柔性互聯的直流微網連接各柔性互聯裝置的直流雙向電能表分別安裝在各柔性互聯裝置的直流出線端口處,所述充電樁直流電能表分別安裝在基于柔性互聯的直流微網連接各充電樁的進線端口處;所述V2G充電樁直流雙向電能表分別安裝在基于柔性互聯的直流微網連接各V2G充電樁的進線端口處;所述光伏直流雙向電能表分別安裝在基于柔性互聯的直流微網各光伏接入點;所述其他直流電能表安裝在基于柔性互聯的直流微網除充電樁和光伏以外的其他負荷進線端口處。

    7.一種低壓柔性互聯的多元化配電臺區線損評估系統,其特征在于,包括:

    8.一種設備,其特征在于,包括:

    9.一種計算機可讀存儲介質,所述計算機可讀存儲介質存儲有計算機程序,其特征在于,所述計算機程序被處理器執行時用于實現權利要求1-6任一項所述低壓柔性互聯的多元化配電臺區線損評估方法的步驟。

    10.一種計算機程序產品,包括計算機程序,其特征在于,該計算機程序被處理器執行時實現權利要求1-6任一項所述低壓柔性互聯的多元化配電臺區線損評估方法的步驟。

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    【技術特征摘要】

    1.一種低壓柔性互聯的多元化配電臺區線損評估方法,其特征在于,包括:

    2.根據權利要求1所述的低壓柔性互聯的多元化配電臺區線損評估方法,其特征在于,所述多元化配電臺區線損評估模型包括低壓柔性互聯的交流臺區線損計算模型和基于柔性互聯的直流微網線損計算模型;其中,

    3.根據權利要求2所述的低壓柔性互聯的多元化配電臺區線損評估方法,其特征在于,所述變壓器低壓側交流雙向電能表流出電量為變壓器低壓側流向電網的電量,所述變壓器低壓側交流雙向電能表流出電量為電網流向變壓器低壓側的電量;所述連接柔性互聯裝置的交流雙向電能表流入電量為柔性互聯裝置流向本交流臺區的電量,所述連接柔性互聯裝置的交流雙向電能表流出電量為本交流臺區流向柔性互聯裝置的電量;所述各v2g充電樁交流雙向電能表流入電量和為本臺區各v2g充電樁流向交流臺區的電量和,所述v2g充電樁交流雙向電能表流出電量和為本交流臺區流向各v2g充電樁的電量和;所述光伏交流雙向電能表流入電量和為本臺區各光伏發電系統向交流臺區供電的電量和,所述光伏交流雙向電能表流出電量和為本臺區各光伏用戶用電的電量和。

    4.根據權利要求2所述的低壓柔性互聯的多元化配電臺區線損評估方法,其特征在于,所述基于柔性互聯的直流微網連接各柔性互聯裝置的直流雙向電能表流入電量和為基于柔性互聯的直流微網流向各柔性互聯裝置的電量和,所述基于柔性互聯的直流微網連接各柔性互聯裝置的直流雙向電能表流出電量和為各柔性互聯裝置流向基于柔性互聯的直流微網的電量和;所述基于柔性互聯的直流微網v2g充電樁直流雙向電能表流入電量和為各v2g充電樁流向基于柔性互聯的直流微網的電量和,所述基于柔性互聯的直流微網充電樁直流雙向電能表流出電量和為基于柔性互聯的直流微網流向各v2g充電樁的電量和;所述基于柔性互聯的直流微網光伏交流雙向電能表流入電量和為各光伏發電系統向基于柔性互聯的直流微網供電的...

    【專利技術屬性】
    技術研發人員:尤嘉鈺季宇張海徐旖旎
    申請(專利權)人:國網北京市電力公司
    類型:發明
    國別省市:

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