需要解决的问题 , 同时为电网的安全稳定运行以及早期预警提供有价值的数据参考 。
1.2 1.2 1.2 1.2 研究现状 研究现状 研究现状 研究现状
从 20 世纪 80 年代末开始 , 世界电力工业已出现了一个由传统的集中供电模式向集
中和分散相结合的供电模式过渡的趋势 。 近年来分布式电源以其独有的环保性和经济
性引起人们越来越多的关注 。 英国 、 美国 、 日本等发达国家在进行能源结构调整过程
中已经把分布式电源技术放在了相当重要的位置上 。 目前 , 大电网与分布式电源相结
合被世界许多能源 、 电力专家公认为是能够节省投资 、 降低能耗 、 提高电力系统可靠
性和灵活性的主要方式,是 21 世纪电力工业的发展方向 [7]。
近年来 , 对新型分布式电源技术的研究取得了突破性的进展 , 分布式电源有望在
电能生产中占有越来越大的比重 , 并对电力系统产生重大的影响 。 日本的经验是分布
式电源的发电量占用户总用电量的 25%~33% [8]
,美国电力科学研究院 (EPRI) 研究表
明,到 2010 年,全球 25% 的电能由小于 2MW 的分布式电源装置提供,并且其所占市
场份额将达到 20% [9]。
在分布式电源研究和发展领域 , 美国 、 德国 、 英国 、 日本等国家在技术上处于领
先地位 , 它们的许多发电设备生产公司与电力公司联手 , 进行分布式电源技术的商业
化实验。
配电网络重构( Distribution Network Reconfiguration )又称配电网络组态,或配
本科毕业设计说明书(论文)
电网络馈线组态、配电网络馈线重构( Distribution Feeder Reconfiguration )等。早 在
1975 年 , Merlin 和 Back 就指出配电网络重构是降低配电网线损的有效途径 , 通过网
络重构还能均衡负荷、消除过载、提高供电电压质量。
配电系统具有环状结构 、 开环运行的特点 。 配电系统中包含大量的分段开关和联
络开关 。 正常运行条件下 , 配电调度员周期性地进行刀闸操作以调节网络结构 , 即重
构网络 。 在故障情况下 , 闭合一些常开刀闸 , 隔离故障支路 。 同时打开一些常合刀闸 ,
使系统保持开环运行状态 , 把故障支路的负荷全部或部分的转移到另一条馈线或同一
条馈线的另一条支路上 。 配电网络重构就是在保证配电网络呈辐射状 、 电压质量要求
和变压器容量约束等前提下,通过改变联络开关和分段开关的开 / 合状态来改变网络
拓扑结构 , 确定使配网某一指标比如配网网损 、 负荷均衡或电压质量等处在最优的配
电网络运行方式。所以配电网络重构是提高配电系统安全性和经济性的重要手段。
配电网络重构的研究 兴起于 20 世纪 80 年代后期 , 因其在降低配网网损和改善系统
的安全方面的重要作用而受到不少学者的关注 。 早期的配电网重构主要是研究通过怎
样的供电路径给新用户供电可以使总的费用最小 , 即研究配网规划阶段的配网重构问
题 。 随着对配电网重构认识的逐步加深 , 学者们开始研究配电网自动化系统中加入网
络重构是否可行 。 研究结果表明配网重构不仅在经济和技术上可行 , 而且可以极大地
优化配电系统的运行 。 目前 , 国内外学者所做的配电网络重构研究大都集中于降低线
损、负荷均衡化、提高供电质量及最佳恢复受故障影响的健全区域供电等方面。
传统的配电系统规划要求一年或一季度进行一次网络重构 。 然后 , 一方面由于负
荷的动态特性 ; 另一方面为了充分利用配电网络重构的功能 , 实时配电网络重构势在
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