研究目的
我们的目标是找到一种默认逆变器设置方案,该方案能在电网条件变化时有效缓解电压波动。它必须与当前版本的IEEE 1547标准兼容。当先进控制方法可用时也应与之兼容。否则,该方案不应要求通信设施、详细工程研究或定制设置的现场调试。默认设置还应适应分布式能源未来的增长需求。这些特性将有助于更大规模地整合分布式太阳能。
研究成果
AVR框图具有恒定参数和简单结构,默认增益(22)和时间常数(300秒)的设置适用于任何地点。DRC及其他提出的模式(如采用平均窗口化的电压无功控制)可能提供类似性能,但IEEE 1547标准未作规定。推荐设置可即装即用于大多数应用场景,无需详细工程研究或智能电网通信系统。
研究不足
该研究基于模拟,可能无法完全反映所有现实条件。所提设置的有效性可能因配电网的具体特性及太阳能渗透水平而异。
1:实验设计与方法选择:
该方法采用时序潮流仿真来比较新IEEE 1547标准允许的多种无功控制模式的性能。研究重点将电压-无功模式(volt-var)作为通用默认设置。
2:样本选择与数据来源:
研究使用OpenDSS软件中的InvControl和ExpControl组件进行仿真,模拟晴天及(零散)阴天的1秒级步长数据。
3:实验设备与材料清单:
仿真通过OpenDSS软件实施,具体使用InvControl和ExpControl组件。
4:实验流程与操作步骤:
输出指标包括日累计有功/无功功率(ΣP和ΣQ)及电压波动值。研究采用最大电压变化量?V作为评估依据,因电力公司对该参数明确设定了2%或3%的限制阈值。
5:数据分析方法:
研究对比多种无功控制模式的性能表现,重点分析具有特定增益和时间常数设置的电压-无功模式(volt-var)。
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