• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    基于多端VSC技術的一種交直流混合配電網網絡結構

    2017-01-09 09:02:09嚴逍焦彥軍杜哲
    電力建設 2016年12期
    關鍵詞:交直流控制策略直流

    嚴逍,焦彥軍,杜哲

    (華北電力大學電氣與電子工程學院,河北省保定市 071000)

    基于多端VSC技術的一種交直流混合配電網網絡結構

    嚴逍,焦彥軍,杜哲

    (華北電力大學電氣與電子工程學院,河北省保定市 071000)

    分布式電源的快速發(fā)展和配電網負荷的變化使得傳統(tǒng)輻射型交流配電網面臨諸多問題。該文利用多端電壓源換流器(voltage source converter,VSC)技術,通過在交流配電網中增加直流環(huán)節(jié)來構建交流直流混合配電網,提出了交直流混合配電網的網絡結構,并對其控制策略進行了理論分析,最后利用Matlab/Simulink搭建仿真模型對其網絡結構和控制策略進行了仿真驗證。仿真結果表明,通過對換流器進行合理控制,能夠有效改善原有交流配電線路的電壓分布和負荷承載能力,并且能夠對系統(tǒng)潮流進行靈活控制,實現(xiàn)對系統(tǒng)能源的合理分配。另外,交直流混合配電網中的直流環(huán)節(jié)可以作為未來直流配電網的一部分,從而使傳統(tǒng)交流配電網可以平緩過渡到未來可能全面建設的直流配電網。

    多端電壓源換流器(VSC);交直流混合配電網;網絡結構;控制策略

    0 引 言

    隨著城市規(guī)模的迅速增長和分布式發(fā)電技術的高速發(fā)展,傳統(tǒng)交流配電網面臨線路損耗大、供電走廊緊張以及電壓波動和三相不平衡現(xiàn)象加劇等一系列供電質量下降問題[1-2]。

    為了解決傳統(tǒng)配電網遇到的問題,各國專家學者提出了許多配電網改造方案和未來配電網的建設目標。文獻[3]提出了利用電壓源換流器(voltage source converter,VSC)技術在傳統(tǒng)輻射型交流電網中加入直流母線的方法,并通過理論分析和仿真實驗,證明了該方法可以有效提高配電網的負荷承載能力以及對分布式電源的接納能力。文獻[4]提出了多端柔性直流環(huán)節(jié)的控制策略,通過軟件仿真并在實驗室搭建小型配電網模型進行分析,驗證了直流環(huán)節(jié)能夠改善原交流系統(tǒng)電壓分布和實現(xiàn)靈活的潮流控制。文獻[5]提出了在直流環(huán)節(jié)加入分布式電源以及儲能設備的構想,并提出利用儲能設備維持直流環(huán)節(jié)電壓,進一步提高配電網對負荷和分布式電源的承載能力。但是,在上述研究中,直流環(huán)節(jié)僅用來增強原有的交流配電線路,而不具備直接向負荷供電的能力。

    隨著電力電子技術的快速發(fā)展,高效靈活的直流負荷正在傳統(tǒng)的交流系統(tǒng)中快速增長,直流負荷和帶換流器的交流負荷(ac loads with converters, ACwC)正逐漸成為配電網負荷的主體部分[6-7]。在分布式電源中,光伏電池板和燃料電池的輸出都是直流電,需要經過DC/AC逆變器并網,而風力渦輪發(fā)電機發(fā)出的電能則需要經過AC/DC/AC變換才能并網[8-10]。因此,具有傳輸容量大、線路損耗小、供電可靠性高、便于分布式電源和儲能系統(tǒng)接入等諸多優(yōu)點的直流配電網引起了各國專家學者的注意,并成為了未來配電網建設的備選方案之一[11-14]。但是,由于目前我國的配電網基本以交流的輻射型配電網為主,無論是基礎設施還是用電設備都是根據(jù)交流電來設計和建設的,所以優(yōu)勢眾多的直流配電網仍需要經過一段漫長的改造過程才能實現(xiàn)。

    據(jù)此,本文結合在配網中增加直流環(huán)節(jié)和建設直流配電網的優(yōu)勢,充分發(fā)揮直流環(huán)節(jié)的潛在供電能力,提出利用多端VSC技術構建交直流混合配電網的方案,對其網絡結構和控制策略進行理論分析,并通過Matlab/Simulink搭建模型進行仿真驗證。

    1 交直流混合配電網網絡結構

    本文所提出的交直流混合配電網的網絡結構,是在多端VSC技術構成直流環(huán)節(jié)的基礎上發(fā)展得來的,其結構如圖1所示。

    圖1 交直流混合配電網結構示意圖

    在圖1所示的交直流混合配電網中,虛線框外的部分為原有的交流配電網,虛線框內的部分為新增的直流環(huán)節(jié)。VSC1、VSC2和VSC3與交流饋線的末端相連,其作用是實現(xiàn)原交流線路與直流環(huán)節(jié)的能量交換,并對原交流線路提供無功功率補償;VSC4則通過變壓器直接與上級電網相連,其作用是保持直流環(huán)節(jié)的電壓穩(wěn)定,并維持直流環(huán)節(jié)的功率平衡。直流負荷、分布式電源以及儲能設備通過適當?shù)膿Q流器接入直流母線;新增交流負荷優(yōu)先接入原交流饋線,當原交流饋線達到最大承載負荷上限時,剩余交流負荷則通過AC/DC換流器接入直流母線。直流環(huán)節(jié)功率平衡方程為

    PPV+PWTG+Pdisc+P1+P2+P3+P4=

    Pdc+Pac+Pc+Ps

    (1)

    式中:PPV為直流環(huán)節(jié)中光伏電池發(fā)電功率;PWTG為直流環(huán)節(jié)中風力機發(fā)電功率;Pdc和Pac分別為直流環(huán)節(jié)中的直流負荷和交流負荷;Pc和Pdisc分別為儲能系統(tǒng)的充電功率和放電功率;P1、P2、P3和P4分別為從交流線路流入VSC1、VSC2、VSC3和VSC4的有功功率;Ps為直流環(huán)節(jié)中所有的線路和換流器的功率損耗。

    相較于已有的利用多端VSC技術構建直流環(huán)節(jié)增強交流配電網的結構,本文提出的交直流混合配電網對直流環(huán)節(jié)進行了更進一步的利用,以直流公共母線為基礎連接分布式電源、交直流負荷以及儲能系統(tǒng),使得交直流混合配電網中的直流環(huán)節(jié)既具備了微網概念中本地能源本地消耗,減小電能傳輸距離從而降低線路損耗的優(yōu)點,還具備了直流配電網概念中便于分布式電源接入、提高供電質量、減少換流設備投資和換流損失等諸多優(yōu)點。另外,在交直流混合配電網結構中增加了通過變壓器直接與上級電網相連的VSC4,通過采用定直流電壓控制能夠保持直流公共母線電壓的穩(wěn)定,而且當直流環(huán)節(jié)所連接的分布式電源無法滿足負荷需求時,上級電網可以通過VSC4為直流環(huán)節(jié)中的負荷提供電能,避免由于加重直流環(huán)節(jié)所連接的交流饋線的供電壓力導致的線路過載的問題。除此之外,交直流混合配電網中的直流環(huán)節(jié)可以作為未來直流配電網的一部分,從而使傳統(tǒng)交流配電網可以平緩過渡到未來可能全面建設的直流配電網。

    2 交直流混合配電網控制策略

    交直流混合配電網運行狀態(tài)多變且功能結構復雜,除考慮交流系統(tǒng)潮流外,還需考慮多個VSC的換流約束以及直流環(huán)節(jié)所連接的負荷隨機性用電、分布式電源的不確定性出力以及儲能系統(tǒng)的充放電行為。因此,交直流混合配電網需要設計合理的系統(tǒng)能量控制策略,實現(xiàn)有限資源的高效利用,從而保證系統(tǒng)安全、可靠和經濟運行。本文將交直流混合配電網的控制策略分為最優(yōu)潮流控制以及VSC控制2個部分進行分析。

    2.1 最優(yōu)潮流控制

    以圖1所示的結構為例,本文提出了以下交直流混合配電網正常運行時的潮流控制策略。

    (1)直流環(huán)節(jié)的分布式電源所發(fā)出的電能優(yōu)先供應直流環(huán)節(jié)負荷,當直流環(huán)節(jié)中分布式發(fā)電功率大于負荷功率時,剩余電能優(yōu)先供應VSC1、VSC2和VSC3所連接的交流線路,多余的電能再通過VSC4傳輸?shù)缴霞夒娋W。

    (2)當直流環(huán)節(jié)中負荷功率大于分布式發(fā)電功率時,只由上級電網通過VSC4向直流環(huán)節(jié)供電,即其他換流器不參與向直流環(huán)節(jié)供電。

    (3)當VSC1、VSC2和VSC3所連接的交流線路負荷過載時,直流環(huán)節(jié)通過VSC1、VSC2和VSC3向其傳輸電能,然后由上級電網通過VSC4維持直流環(huán)節(jié)的功率平衡。此舉可以在原交流線路電流承載能力一定的情況下,提高原交流系統(tǒng)的供電質量和供電能力。

    上述潮流控制策略的目的在于:(1)盡可能做到直流環(huán)節(jié)分布式發(fā)電功率就地消耗,減少功率傳輸,從而降低網損;(2)避免加重原交流配電線路的供電壓力;(3)提高原交流配電線路的供電質量和負荷承載能力。

    將上述潮流控制策略作為約束條件進行分析,而最終系統(tǒng)各部分的具體的控制參數(shù)則需要進行最優(yōu)潮流計算得到。交直流混合系統(tǒng)的最優(yōu)潮流算法在輸電領域已經有許多專家學者進行過研究,如文獻[15]提出的原對偶內點法和預測校正內點法,文獻[16-17]提出的一種內點法和遺傳算法交替迭代的混合算法,文獻[18]提出的一種基于差分進化和原對偶內點法統(tǒng)一混合迭代算法等基于VSC-HVDC的最優(yōu)潮流算法,以及文獻[19]基于交替求解法提出的典型的多端柔性直流系統(tǒng)潮流計算模型和數(shù)學求解方法。但是,由于本文研究重點不在于此,故這些潮流算法不再具體討論。結合這些優(yōu)秀的交直流混合系統(tǒng)最優(yōu)潮流算法,可以得到交直流混合配電網最優(yōu)潮流的控制流程,如圖2所示。

    圖2 交直流混合配電網能量管理系統(tǒng)流程圖

    交直流混合配電網最優(yōu)潮流控制系統(tǒng)能夠整合數(shù)量眾多的智能電表所測得的實時數(shù)據(jù),通過適當分析獲得系統(tǒng)各部分包括線路、負荷、VSC、分布式電源和儲能系統(tǒng)的實時狀態(tài)參數(shù)以及控制策略,根據(jù)配電網管理者的需求,選擇單個或多個優(yōu)化目標并確定合適的最優(yōu)潮流算法,計算得到系統(tǒng)各控制變量的下一時刻參考值,最后再將這些參考值傳遞給對應的控制系統(tǒng)。其中,流入各VSC的有功功率和無功功率參考值將傳遞到VSC控制系統(tǒng),然后,VSC控制系統(tǒng)將依據(jù)這些參考值對各VSC進行控制,從而對系統(tǒng)潮流做出調整以及對交流線路提供無功功率補償。

    2.2 VSC控制策略

    2.2.1 VSC1、VSC2和VSC3控制策略

    在圖1所示的交直流混合配電網結構示意圖中,VSC1、VSC2和VSC3的作用是控制直流環(huán)節(jié)與原交流系統(tǒng)間有功功率的流動,并通過為交流線路提供無功功率來改善原有交流線路的電壓分布,故采取有功功率和無功功率控制方式。

    由文獻[20-21]可知,當假設交流系統(tǒng)為無窮大系統(tǒng)時,流入換流器的有功功率和無功功率分別與id和iq成線性關系,id和iq為三相交流側電流矢量的d、q軸分量。通過控制id和iq就可以獨立控制有功功率和無功功率,其控制策略如圖3所示。

    圖3 VSC1、VSC2和VSC3控制策略示意圖

    圖中,Usabc為交流系統(tǒng)側三相電壓瞬時值;Isabc為流入換流器的三相電流瞬時值;Pref和Qref為最優(yōu)潮流控制策略確定的有功功率和無功功率參考值。

    2.2.2 VSC4控制策略

    VSC4的作用則是維持直流環(huán)節(jié)的母線電壓穩(wěn)定,保持直流環(huán)節(jié)的功率平衡,故采取定直流電壓控制方式。由文獻[22]可知:

    (2)

    式中:udc為直流側電壓;C為直流側電容;id為VSC

    三相交流側電流矢量的d軸分量;ed為電網電動勢矢量的d軸分量。

    由式(2)可知,直流電壓與有功電流成非線性關系。因此,可以采用比例積分調節(jié)器來控制直流電壓,其控制策略如圖4所示。

    3 仿真分析

    為了驗證交直流混合配電網網絡結構以及控制策略的正確性和可行性,本文利用Matlab/Simulink軟件建立了交直流混合配電網的仿真模型進行仿真

    圖4 VSC4控制策略示意圖

    分析。仿真模型中的原始交流系統(tǒng)是在IEEE 14節(jié)點3饋線系統(tǒng)的基礎上對部分參數(shù)進行調整得到的,模型結構如圖1所示。交流系統(tǒng)基準容量為100 MV·A,基準電壓為10 kV,支路參數(shù)如表1所示,節(jié)點功率如表2所示。

    表1 交流系統(tǒng)支路參數(shù)

    Table 1 Parameters of branches in AC system

    表2 交流系統(tǒng)節(jié)點功率

    直流環(huán)節(jié)母線電壓為20 kV,光伏電池最大發(fā)電功率為10 MW,風力發(fā)電機最大發(fā)電功率為13 MW,儲能系統(tǒng)容量為1 MW·h,最大充電功率為 0.5 MW,最大放電功率為0.3 MW,直流負荷最大功率為15 MW,假設原交流饋線已滿載,新增交流負荷全部接入直流母線,其最大功率為5 MW,功率因數(shù)為0.9。

    3.1 VSC對交流線路電壓分布的影響

    原有的交流配電網在加入直流環(huán)節(jié)前后,各節(jié)點母線電壓如圖5所示。

    由圖5可以看出,在加入直流環(huán)節(jié)之前各節(jié)點母線電壓都低于標準電壓,一些節(jié)點母線電壓甚至超過了正常運行允許的5%的電壓差。當加入直流環(huán)節(jié)之后,VSC1、VSC2和VSC3分別向所連接的交流線路輸入的無功功率為7.85,8.85,1.72 MV·A。

    當增加直流環(huán)節(jié)之后,VSC1、VSC2和VSC3向各交流線路提供的無功功率顯著改善了各節(jié)點母線電壓,提高了原交流線路的供電質量。其中,直接與換流器相連的節(jié)點5、10和14的電壓達到了系統(tǒng)標準電壓。

    圖5 交流配網加入直流環(huán)節(jié)前后各節(jié)點電壓

    3.2 直流母線電壓及潮流控制

    在0~0.5 s,設置光伏電池發(fā)電功率為10 MW,風力發(fā)電機發(fā)電功率為13 MW,直流負荷功率為4 MW,交流負荷功率為2 MV·A,功率因數(shù)為0.9,儲能系統(tǒng)為充電狀態(tài),充電功率為0.5 MW。在0.5~1 s調整光伏電池發(fā)電功率至2 MW,風力發(fā)電機發(fā)電功率至5 MW,直流負荷功率至15 MW,交流負荷功率至5 MV·A,儲能系統(tǒng)為放電狀態(tài),放電功率為0.3 MW。運行仿真模型,得到流入VSC1、VSC2、VSC3和VSC4的有功功率P1、P2、P3和P4以及直流環(huán)節(jié)母線電壓的波形如圖6所示。

    由圖6可以看出,在整個仿真過程中直流環(huán)節(jié)母線電壓被控制在設定值20 kV左右,證明應用在VSC4的定直流電壓控制策略效果顯著,可以有效地控制交直流混合配電網中直流環(huán)節(jié)母線電壓。

    在0~0.5 s,直流環(huán)節(jié)的分布式發(fā)電功率之和大于負荷功率之和,直流環(huán)節(jié)剩余功率理論值為 16.7 MW。如圖6所示,仿真結果中流入VSC1、VSC2和VSC3有功功率大小分別為:-8,-7,-1.4 MW,負號表示功率方向為流入交流線路??紤]到直流環(huán)節(jié)線路以及各換流器的損耗,可以認為0~0.5 s的仿真結果滿足式(1)所示的直流環(huán)節(jié)有功功率平衡方程。

    在加入直流環(huán)節(jié)前以及加入直流環(huán)節(jié)后0~0.5 s,原交流線路各支路電流的變化如圖7所示。由圖7可知,交流配電網加入直流環(huán)節(jié)之后,當直流環(huán)節(jié)有剩余功率流入交流線路時,部分支路電流會下降,這在一定程度上可以提高交流線路的負荷承載能力并降低網損。

    在0.5~1 s,直流環(huán)節(jié)分布式發(fā)電功率之和小于負荷功率之和,額外需求的功率理論值為12.2 MW。如圖6所示,仿真結果中交流線路通過VSC1、VSC2和VSC3向直流環(huán)節(jié)提供的功率為0,流入VSC4的功率為12.8 MW??紤]到直流環(huán)節(jié)線路以及各換流器的損耗,可以認為0.5~1 s的仿真結果滿足式(1)所示的直流環(huán)節(jié)有功功率平衡方程。

    圖6 流入各VSC功率以及直流環(huán)節(jié)母線電壓

    圖7 加入直流環(huán)節(jié)前后各支路電流變化

    綜上,仿真結果很好地驗證了前文所提出的交直流混合配電網控制策略的有效性,在合適的控制策略下,交直流混合配電網能夠有效改善原交流線路的電壓分布以及負荷承載能力,并通過靈活的潮流控制實現(xiàn)能源的合理分配和系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。

    4 結 論

    本文提出了利用多端VSC技術在交流配電網中增加直流環(huán)節(jié)來構建交流直流混合配電網的構想,并對交直流混合配電網的控制策略進行了理論分析,最后利用Matlab/Simulink搭建仿真模型對交直流混合配電網進行了仿真驗證,證明了交直流混合配電網的網絡結構和控制策略的可行性。

    在交直流混合配電網中,通過對換流器進行合理控制,可以有效改善原有交流線路的電壓分布和負荷承載能力,并且能夠對系統(tǒng)潮流進行靈活控制,從而實現(xiàn)對系統(tǒng)能源的高效合理分配;另外,交直流混合配電網中的直流環(huán)節(jié)可以作為未來可能建設的直流配電網的一部分,從而使得傳統(tǒng)交流配電網可以逐步平緩向直流配電網過渡。

    綜上所述,本文提出的交直流混合配電網的網絡結構具有較強的可行性,能夠作為由傳統(tǒng)交流配電網改造為直流配電網的一種可行的平緩過渡方案,具有較大的現(xiàn)實意義和發(fā)展前景。

    [1]HAMMERSTROM D J. AC versus DC distribution systems did we get it right[C]//Power Engineering Society General Meeting. Tampa, Florida: EEE,2007: 1-5.

    [2]王成山, 李鵬. 分布式發(fā)電、微網與智能配電網的發(fā)展與挑戰(zhàn)[J]. 電力系統(tǒng)自動化, 2010, 34(2): 10-14.

    WANG Chengshan,LI Peng. Development and challenges of distributed generation, the micro-grid and smart distribution system[J]. Automation of Electric Power Systems, 2010, 34(2): 10-14.

    [3]ROMERO-RAMOS E, GMEZ-EXPSITO A, MARANO-MARCOLINI A, et al. Assessing the loadability of active distribution networks in the presence of DC controllable links[J]. IET generation, transmission & distribution, 2011, 5(11): 1105.

    [4]BARRAGAN M, MAURICIO J M, MARANO A, et al. Operational benefits of multiterminal DC-links in active distribution networks[C]//Power and Energy Society General Meeting. San Diego, California USA: IEEE,2012: 1-6.

    [5]CHAUDHARY S K, GUERRERO J M, TEODORESCU R. Enhancing the capacity of the AC distribution system using DC interlinks: a step toward future DC grid[J]. IEEE Transactions on Smart Grid , 2015, 6(4): 1722-1729.

    [6]SALOMONSSON D, SANNINO A. Low-voltage DC distribution system for commercial power systems with sensitive electronic loads[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2007, 22(3):1620-1627.

    [7]TABARI M, YAZDANI A. Stability of a DC distribution system for power system integration of plug-in hybrid electric vehicles[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2014, 5(5): 2564-2573.

    [8]韓學棟, 王海華, 李劍鋒. 小型分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)設計[J]. 電力建設, 2014,35 (1): 104-108.

    HAN Xuedong, WANG Haihua, LI Jiangfeng. Design of small distributed photovoltaic generation system[J]. Electric Power Construction, 2014,35(1): 104-108.

    [9]劉楊華, 吳政球, 涂有慶, 等. 分布式發(fā)電及其并網技術綜述 [J]. 電網技術, 2008, 32(15): 71-76.

    LIU Yanghua, WU Zhengqiu, TU Youqing, et al. A survey on distributed generation and its networking technology[J]. Power System Technology, 2008, 32(15): 71-76.

    [10]李軍軍, 吳政球, 譚勛瓊, 等. 風力發(fā)電及其技術發(fā)展綜述[J]. 電力建設, 2011, 32(8): 64-72.

    LI Junjun, WU Zhengqiu, TAN Xunqiong,et al. Review of wind power generation and relative technology development[J]. Electric Power Construction, 2011, 32(8): 64-72.

    [11]宋強, 趙彪, 劉文華, 等. 智能直流配電網研究綜述[J]. 中國電機工程學報, 2013, 33(25): 9-19.

    SONG Qiang,ZHAO Biao,LIU Wenhua,et al. An overview of research on smart DC distribution power network[J]. Proceedings of the CSEE, 2013, 33(25): 9-19.

    [12]江道灼, 鄭歡. 直流配電網研究現(xiàn)狀與展望[J]. 電力系統(tǒng)自動化, 2012, 36(8): 98-104.

    JIANG Daozhuo, ZHENG Huan. Research status and outlook of DC distribution network[J]. Automation of Electric Power Systems, 2012, 36(8): 98-104.

    [13]HAKALA T, LAHDEAHO T, JARVENTAUSTA P. Low-voltage DC distribution: utilization potential in a large distribution network company[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2015, 30(4): 1694-1701.

    [14]鄭歡, 江道灼, 杜翼. 交流配電網與直流配電網的經濟性比較[J]. 電網技術, 2013, 37(12): 3368-3374.

    ZHENG Huan, JIANG Daozhuo, DU Yi. Economic comparison of AC and DC distribution system[J]. Power System Technology, 2013, 37(12): 3368-3374.

    [15]衛(wèi)志農,季聰,孫國強,等.含VSC-HVDC 的交直流系統(tǒng)內點法最優(yōu)潮流計算[J].中國電機工程學報,2012,32(19):89-95.

    WEI Zhinong, JI Cong, SUN Guoqiang,et al. Interior-point optimal power flow of AC-DC system with VSC-HVDC[J]. Proceedings of the CSEE, 2012,32(19):89-95.

    [16]劉方,顏偉,Yu D C.基于遺傳算法和內點法的無功優(yōu)化混合策略[J].中國電機工程學報,2005,25(15):67-72.

    LIU Fang, YAN Wei, YU D C. A hybrid strategy based on GA and IPM for optimal reactive power flow[J]. Proceedings of the CSEE, 2005,25(15):67-72.

    [17]丁曉群,王艷華,臧玉龍,等.基于內點法和改進遺傳算法的無功優(yōu)化組合策略[J].電網技術,2008,32(11):45-49.

    DING Xiaoqun, WANG Yanhua, ZANG Yulong, et al. A combination strategy for reactive power optimization based on predictor-corrector interior point method and improved genetic algorithm[J]. Power System Technology, 2008,32(11):45-49.

    [18]衛(wèi)志農, 季聰, 鄭玉平, 等. 計及 VSC-HVDC 的交直流系統(tǒng)最優(yōu)潮流統(tǒng)一混合算法[J]. 中國電機工程學報, 2014, 34(4): 635-643.

    WEI Zhinong, JI Cong, ZHENG Yuping, et al. Optimal power flow of AC-DC systems with VSC-HVDC based on a novel unified hybrid algorithm[J]. Proceedings of the CSEE, 2014, 34(4): 635-643.

    [19]BEERTEN J, COLE S, BELMANS R. Implementation aspects of a sequential AC/DC power flow computation algorithm for multi-terminal VSC HVDC systems[C]// 9th IET International Conference on AC and DC Power Transmission(ACDC 2010). London, UK: IET, 2010: 1-6.

    [20]蔣智化, 劉連光, 劉自發(fā), 等. 直流配電網功率控制策略與電壓波動研究[J]. 中國電機工程學報, 2016, 36(4): 919-926.

    JIANG Zhihua, LIU Lianguang, LIU Zifa, et al. Research on power flow control and the voltage fluctuation characteristics of DC distribution networks based on different control strategies[J]. Proceedings of the CSEE, 2016, 36(4): 919-926.

    [21]ETXEBERRIA-OTADUI I, VISCARRET U, CABALLERO M, et al. New optimized PWM VSC control structures and strategies under unbalanced voltage transients[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2007, 54(5): 2902-2914.

    [22]明戰(zhàn)起, 石新春, 周國梁. 有功功率無功功率獨立控制的VSC-HVDC系統(tǒng)仿真研究[J]. 電力科學與工程, 2008, 24(4): 9-12.

    MING Zhanqi, SHI Xinchun, ZHOU Guoliang. Simulation and analysis for VSC-HVDC independently controlling active power[J]. Electric Power Science and Engineering, 2008, 24(4): 9-12.

    (編輯 張小飛)

    An AC/DC Hybrid Distribution Network Structure Based on Multiterminal VSC

    YAN Xiao, JIAO Yanjun, DU Zhe

    (School of Electrical and Electronic Engineering, North China Electric Power University, Baoding 071000, Hebei Province, China)

    With the rapid development of distributed generation and changes of loads, traditional radical AC distribution network is confronted with many problems. With the technology of multiterminal VSCs (voltage source converters), this paper builds the AC/DC hybrid distribution network through adding DC-link to AC distribution network, proposes the network structure of AC/DC hybrid distribution network and theoretically analyzes its control strategy. Finally, this paper constructs the simulation model by Matlab/Simulink to simulate and verify the network structure and control strategy. The simulation results show that through the rational control of VSCs, the voltage distribution and load carrying capacity of existed AC distribution lines can be improved effectively, and the power flow can be controlled flexibly, therefore, the resources can be allocated appropriately. Moreover, the DC-link of AC/DC hybrid distribution network can be a part of future DC distribution network so that the distribution network can be transitioned smoothly from traditional AC to DC.

    multiterminal VSC; AC/DC hybrid distribution network; network structure; control strategy

    TM 727

    A

    1000-7229(2016)12-0048-07

    10.3969/j.issn.1000-7229.2016.12.006

    2016-07-25

    嚴逍(1992),男,碩士研究生,研究方向為交直流混合配電網網絡結構等;

    焦彥軍(1963),男,博士,教授,研究方向為電力系統(tǒng)保護與控制;

    杜哲(1992),女,碩士研究生,研究方向為交直流混合微網優(yōu)化配置。

    猜你喜歡
    交直流控制策略直流
    基于直流載波通信的LAMOST控制系統(tǒng)設計
    測控技術(2021年10期)2021-12-21 07:10:20
    交直流混合微電網多時間尺度協(xié)同控制
    能源工程(2021年1期)2021-04-13 02:06:12
    考慮虛擬慣性的VSC-MTDC改進下垂控制策略
    能源工程(2020年6期)2021-01-26 00:55:22
    工程造價控制策略
    山東冶金(2019年3期)2019-07-10 00:54:04
    現(xiàn)代企業(yè)會計的內部控制策略探討
    消費導刊(2018年10期)2018-08-20 02:57:02
    一款高效的30V直流開關電源設計
    容錯逆變器直接轉矩控制策略
    基于兩次采樣的交直流電功率迭代算法
    電測與儀表(2016年1期)2016-04-12 00:35:08
    非隔離型光伏并網逆變器直流注入抑制方法
    電源技術(2015年11期)2015-08-22 08:50:36
    配網20kV變電站交直流一體化電源的應用與研究
    電源技術(2015年12期)2015-08-21 08:58:52
    成年女人在线观看亚洲视频 | 男人和女人高潮做爰伦理| 婷婷色综合大香蕉| 三级经典国产精品| 欧美97在线视频| 亚洲综合精品二区| 偷拍熟女少妇极品色| 久久久久精品久久久久真实原创| 午夜福利高清视频| 免费无遮挡裸体视频| 午夜免费男女啪啪视频观看| 99久国产av精品| 国产精品久久视频播放| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 久久99精品国语久久久| 欧美激情国产日韩精品一区| 内地一区二区视频在线| 午夜福利在线观看吧| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 男女那种视频在线观看| 三级毛片av免费| 日日摸夜夜添夜夜爱| 2018国产大陆天天弄谢| 汤姆久久久久久久影院中文字幕 | 亚洲av日韩在线播放| 久久久久国产网址| 亚洲人成网站高清观看| 亚洲成人久久爱视频| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 国产 一区精品| 国产老妇女一区| 亚洲av在线观看美女高潮| 一区二区三区乱码不卡18| 夫妻午夜视频| 哪个播放器可以免费观看大片| 精品一区二区三区人妻视频| 看十八女毛片水多多多| 久久久a久久爽久久v久久| 免费在线观看成人毛片| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 欧美另类一区| 高清日韩中文字幕在线| 欧美bdsm另类| ponron亚洲| 麻豆成人av视频| 免费人成在线观看视频色| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 亚洲成人一二三区av| 免费在线观看成人毛片| 日本欧美国产在线视频| 精品久久久精品久久久| 国产精品精品国产色婷婷| 97超视频在线观看视频| 3wmmmm亚洲av在线观看| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 亚洲电影在线观看av| 成年版毛片免费区| 欧美激情久久久久久爽电影| 国产成人freesex在线| 久久99热6这里只有精品| 国产精品一区www在线观看| 成人特级av手机在线观看| 国产精品三级大全| 嫩草影院精品99| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 高清av免费在线| 日韩欧美三级三区| 最近最新中文字幕免费大全7| 久久这里只有精品中国| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 国产午夜福利久久久久久| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | a级毛色黄片| 亚洲成人久久爱视频| 老司机影院成人| 毛片一级片免费看久久久久| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 午夜激情久久久久久久| 色吧在线观看| 国内揄拍国产精品人妻在线| 美女大奶头视频| 神马国产精品三级电影在线观看| 永久免费av网站大全| 日本黄大片高清| 免费看光身美女| 看免费成人av毛片| 男人舔奶头视频| 中文字幕av成人在线电影| 欧美三级亚洲精品| 国产精品1区2区在线观看.| 91狼人影院| 国产精品不卡视频一区二区| 免费人成在线观看视频色| 99热这里只有是精品50| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 最近最新中文字幕大全电影3| 中文在线观看免费www的网站| 国产在线一区二区三区精| 成人鲁丝片一二三区免费| 成人二区视频| 色尼玛亚洲综合影院| 亚洲不卡免费看| 亚洲久久久久久中文字幕| 国产69精品久久久久777片| 免费看日本二区| 晚上一个人看的免费电影| 久久这里只有精品中国| 久久久午夜欧美精品| 亚洲精品视频女| 日日啪夜夜撸| 欧美日韩精品成人综合77777| av在线观看视频网站免费| 人妻夜夜爽99麻豆av| 国产精品综合久久久久久久免费| 永久网站在线| 精品熟女少妇av免费看| 免费观看av网站的网址| 免费观看av网站的网址| 日韩伦理黄色片| 综合色av麻豆| 国产视频首页在线观看| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 亚洲自偷自拍三级| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 夫妻午夜视频| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 床上黄色一级片| 精品久久久久久久久av| 午夜激情久久久久久久| 国产精品一区二区三区四区久久| 日韩欧美三级三区| 国产成人福利小说| 少妇的逼好多水| 国产精品三级大全| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 亚洲精品乱久久久久久| 国产成人精品婷婷| 亚洲av福利一区| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 在线免费观看的www视频| 国产成年人精品一区二区| 国产精品人妻久久久影院| 亚洲精品国产成人久久av| 97在线视频观看| 亚洲av成人av| 亚洲精品国产成人久久av| 校园人妻丝袜中文字幕| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 一二三四中文在线观看免费高清| 免费大片18禁| 午夜亚洲福利在线播放| 色播亚洲综合网| 激情 狠狠 欧美| 黄色欧美视频在线观看| 精品酒店卫生间| 色网站视频免费| 国产精品久久视频播放| 好男人视频免费观看在线| 午夜激情福利司机影院| 午夜久久久久精精品| 精品人妻一区二区三区麻豆| 成人二区视频| 中文字幕免费在线视频6| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 如何舔出高潮| 亚洲久久久久久中文字幕| 高清毛片免费看| videos熟女内射| 天堂影院成人在线观看| 亚洲国产精品国产精品| 精品人妻一区二区三区麻豆| 丝袜喷水一区| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久 | 国产真实伦视频高清在线观看| 欧美日韩在线观看h| 国产精品国产三级专区第一集| 亚洲精品日韩av片在线观看| 婷婷色麻豆天堂久久| 日本与韩国留学比较| 日韩中字成人| 久久这里只有精品中国| 99热网站在线观看| 看非洲黑人一级黄片| 亚洲伊人久久精品综合| 亚洲综合色惰| 国产伦精品一区二区三区视频9| 我的女老师完整版在线观看| 亚洲18禁久久av| 视频中文字幕在线观看| 男女视频在线观看网站免费| 卡戴珊不雅视频在线播放| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 久久国内精品自在自线图片| 在现免费观看毛片| 成人性生交大片免费视频hd| 午夜激情福利司机影院| 国产精品久久久久久久久免| 熟妇人妻不卡中文字幕| 国产一区有黄有色的免费视频 | 国产探花极品一区二区| 精品少妇黑人巨大在线播放| 白带黄色成豆腐渣| 国产永久视频网站| 青青草视频在线视频观看| or卡值多少钱| 成人漫画全彩无遮挡| 丝袜美腿在线中文| 亚洲精品影视一区二区三区av| av国产久精品久网站免费入址| 日韩亚洲欧美综合| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 国产精品国产三级国产专区5o| 色视频www国产| 久热久热在线精品观看| 久久久久久久大尺度免费视频| 久久久久久久久久久丰满| 99热这里只有是精品50| 中国美白少妇内射xxxbb| 国产精品.久久久| 成年版毛片免费区| 日本免费在线观看一区| 日韩av在线免费看完整版不卡| 日韩一本色道免费dvd| 久久精品人妻少妇| 国产黄频视频在线观看| 免费看a级黄色片| 深夜a级毛片| 亚洲欧洲国产日韩| 国产不卡一卡二| 免费av毛片视频| 精品久久久久久久久av| 亚洲内射少妇av| 久久久精品欧美日韩精品| 69人妻影院| 免费观看的影片在线观看| 在现免费观看毛片| 国产中年淑女户外野战色| 一级黄片播放器| 免费在线观看成人毛片| 韩国高清视频一区二区三区| 国产69精品久久久久777片| 欧美 日韩 精品 国产| 亚洲精品国产av蜜桃| 直男gayav资源| 人人妻人人看人人澡| 久久精品国产亚洲av涩爱| 欧美xxⅹ黑人| 少妇人妻一区二区三区视频| 久久99热这里只有精品18| 国产成人福利小说| 91精品伊人久久大香线蕉| 国产片特级美女逼逼视频| 日韩 亚洲 欧美在线| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 精品国内亚洲2022精品成人| 九草在线视频观看| 久久久亚洲精品成人影院| 精品国产三级普通话版| 777米奇影视久久| 亚洲av一区综合| 久久精品久久久久久久性| 国产成人精品一,二区| 国产精品不卡视频一区二区| 国产精品一区二区三区四区免费观看| av.在线天堂| 一区二区三区高清视频在线| 久久久午夜欧美精品| 搡女人真爽免费视频火全软件| 日韩av免费高清视频| 嫩草影院入口| 51国产日韩欧美| av黄色大香蕉| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 日本-黄色视频高清免费观看| av国产免费在线观看| 777米奇影视久久| 免费看美女性在线毛片视频| 能在线免费观看的黄片| 亚洲av不卡在线观看| 日韩视频在线欧美| 99久久九九国产精品国产免费| 午夜福利高清视频| 美女国产视频在线观看| 一级二级三级毛片免费看| 精品欧美国产一区二区三| 高清毛片免费看| 伦精品一区二区三区| av天堂中文字幕网| 美女大奶头视频| 激情五月婷婷亚洲| 午夜福利视频1000在线观看| 精品久久久久久成人av| av在线亚洲专区| 一区二区三区高清视频在线| 高清日韩中文字幕在线| 免费大片18禁| 成人av在线播放网站| 又爽又黄a免费视频| 亚洲在久久综合| 中文天堂在线官网| 一级毛片 在线播放| 免费观看无遮挡的男女| 三级国产精品片| 精品国内亚洲2022精品成人| 欧美日韩综合久久久久久| av国产免费在线观看| 欧美成人a在线观看| 天堂网av新在线| 1000部很黄的大片| 99久久中文字幕三级久久日本| 视频中文字幕在线观看| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 最近最新中文字幕大全电影3| 伦理电影大哥的女人| 国产一区二区三区av在线| 国产精品99久久久久久久久| 国产有黄有色有爽视频| 少妇被粗大猛烈的视频| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 午夜爱爱视频在线播放| 天堂影院成人在线观看| 看十八女毛片水多多多| 国产精品无大码| 淫秽高清视频在线观看| 男人和女人高潮做爰伦理| 免费黄网站久久成人精品| 欧美人与善性xxx| 午夜福利高清视频| 99热网站在线观看| 观看美女的网站| 最近2019中文字幕mv第一页| 99久久人妻综合| 久久久精品免费免费高清| 麻豆久久精品国产亚洲av| 免费电影在线观看免费观看| 国产黄片视频在线免费观看| 99热6这里只有精品| 国产在线男女| 日韩欧美 国产精品| 99热网站在线观看| 欧美zozozo另类| 51国产日韩欧美| 观看免费一级毛片| 少妇高潮的动态图| 亚洲乱码一区二区免费版| 少妇的逼好多水| 午夜福利视频1000在线观看| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 伊人久久精品亚洲午夜| 男人舔奶头视频| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 日本欧美国产在线视频| 观看免费一级毛片| 亚洲第一区二区三区不卡| 一级毛片 在线播放| 亚洲综合精品二区| 免费黄频网站在线观看国产| 亚洲成人av在线免费| 热99在线观看视频| 美女内射精品一级片tv| 亚洲av在线观看美女高潮| 网址你懂的国产日韩在线| 看非洲黑人一级黄片| 成人午夜高清在线视频| 国产单亲对白刺激| 伊人久久精品亚洲午夜| 国产 一区精品| 免费观看性生交大片5| 超碰97精品在线观看| 国产成人一区二区在线| 男人舔奶头视频| or卡值多少钱| 美女高潮的动态| 欧美高清成人免费视频www| 男女啪啪激烈高潮av片| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 男女国产视频网站| 午夜爱爱视频在线播放| 99热这里只有是精品在线观看| av在线老鸭窝| 日韩欧美 国产精品| 日韩av在线大香蕉| 伊人久久国产一区二区| 亚洲av二区三区四区| 精华霜和精华液先用哪个| 观看美女的网站| 97精品久久久久久久久久精品| 成人欧美大片| 亚洲精品自拍成人| 亚洲最大成人av| 熟女人妻精品中文字幕| 80岁老熟妇乱子伦牲交| freevideosex欧美| 青青草视频在线视频观看| 干丝袜人妻中文字幕| 国产成人精品福利久久| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 一二三四中文在线观看免费高清| 免费黄网站久久成人精品| 在线a可以看的网站| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 精品一区二区三区视频在线| 午夜精品一区二区三区免费看| 精品不卡国产一区二区三区| 97超视频在线观看视频| 好男人在线观看高清免费视频| 美女被艹到高潮喷水动态| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 久久综合国产亚洲精品| 欧美成人精品欧美一级黄| 国内精品一区二区在线观看| 精品久久久久久电影网| 久久久久九九精品影院| 日韩视频在线欧美| 国产亚洲5aaaaa淫片| 两个人视频免费观看高清| 国产 一区 欧美 日韩| 精品熟女少妇av免费看| 午夜激情久久久久久久| 青春草国产在线视频| 久久久久久久久久成人| 一区二区三区高清视频在线| 亚洲成人av在线免费| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 又爽又黄无遮挡网站| 麻豆成人午夜福利视频| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 韩国av在线不卡| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 久久99蜜桃精品久久| 嫩草影院新地址| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 国产成人精品久久久久久| 听说在线观看完整版免费高清| 日本三级黄在线观看| 91久久精品电影网| 免费看美女性在线毛片视频| 高清毛片免费看| 欧美区成人在线视频| 一级a做视频免费观看| 国产v大片淫在线免费观看| 大陆偷拍与自拍| 校园人妻丝袜中文字幕| 99久国产av精品| 天堂中文最新版在线下载 | 国产黄片美女视频| 一边亲一边摸免费视频| 国产精品久久久久久久久免| 亚洲成人av在线免费| 国产成人福利小说| 亚洲av电影不卡..在线观看| 永久免费av网站大全| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 亚洲天堂国产精品一区在线| 国产男女超爽视频在线观看| 男女下面进入的视频免费午夜| 亚洲精品日本国产第一区| 日韩成人伦理影院| 亚洲欧洲国产日韩| 三级毛片av免费| 女人久久www免费人成看片| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 久久草成人影院| 永久网站在线| 色综合站精品国产| 中文字幕免费在线视频6| 午夜福利高清视频| 天天躁日日操中文字幕| 波多野结衣巨乳人妻| 最新中文字幕久久久久| 免费黄色在线免费观看| 亚洲成色77777| 听说在线观看完整版免费高清| 免费观看a级毛片全部| 精品久久久精品久久久| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 日韩三级伦理在线观看| 国产精品蜜桃在线观看| 国产爱豆传媒在线观看| 一二三四中文在线观看免费高清| 午夜免费观看性视频| 男人舔女人下体高潮全视频| 成人性生交大片免费视频hd| 久久久久久久久久人人人人人人| 乱人视频在线观看| 丝袜喷水一区| 精品久久久久久久久亚洲| 欧美xxxx性猛交bbbb| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 亚洲真实伦在线观看| 午夜福利在线观看吧| 亚洲欧美成人精品一区二区| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 熟女人妻精品中文字幕| 久久久久久久久久人人人人人人| 一级毛片久久久久久久久女| 国产大屁股一区二区在线视频| 日本与韩国留学比较| 精品久久久精品久久久| 亚洲,欧美,日韩| 国产精品一区二区三区四区久久| 男人狂女人下面高潮的视频| 午夜福利网站1000一区二区三区| av在线播放精品| 夜夜爽夜夜爽视频| 亚洲欧美日韩无卡精品| 精品欧美国产一区二区三| 亚洲成色77777| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 国产高清国产精品国产三级 | 久久99精品国语久久久| 一本久久精品| 欧美日本视频| av免费在线看不卡| 欧美3d第一页| 国产爱豆传媒在线观看| 一级毛片我不卡| 不卡视频在线观看欧美| 有码 亚洲区| 精品人妻一区二区三区麻豆| 久久精品人妻少妇| 亚洲国产最新在线播放| 白带黄色成豆腐渣| 18禁在线播放成人免费| 精品一区二区三卡| 日韩精品有码人妻一区| 国产中年淑女户外野战色| 肉色欧美久久久久久久蜜桃 | 国产国拍精品亚洲av在线观看| 久久久久久久大尺度免费视频| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 亚洲最大成人手机在线| .国产精品久久| 69人妻影院| 日韩成人伦理影院| 夫妻午夜视频| 天堂网av新在线| 久久久久久伊人网av| 欧美 日韩 精品 国产| 国产爱豆传媒在线观看| 高清欧美精品videossex| 伦理电影大哥的女人| 99九九线精品视频在线观看视频| 欧美97在线视频| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片 精品乱码久久久久久99久播 | 美女国产视频在线观看| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 2021天堂中文幕一二区在线观| 亚洲国产色片| 成人亚洲欧美一区二区av| 亚洲国产精品成人综合色| 日韩一区二区视频免费看| 99热网站在线观看| 高清毛片免费看| 男人舔女人下体高潮全视频| a级毛色黄片| 日韩精品青青久久久久久| 日韩亚洲欧美综合| 成年女人看的毛片在线观看| 一级毛片我不卡| 大陆偷拍与自拍| 欧美日韩国产mv在线观看视频 | or卡值多少钱| 少妇的逼水好多| 国产av不卡久久| 免费少妇av软件| 亚州av有码| 观看免费一级毛片| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 欧美日韩亚洲高清精品| 少妇人妻一区二区三区视频| 99热全是精品| 日韩av不卡免费在线播放| 欧美xxxx性猛交bbbb| 亚洲av国产av综合av卡| 国产单亲对白刺激| 婷婷色综合大香蕉| 内地一区二区视频在线| 国产一区二区在线观看日韩| 成人特级av手机在线观看| 亚洲在线观看片| 777米奇影视久久| 男女那种视频在线观看| av国产免费在线观看| 成年免费大片在线观看| 日韩人妻高清精品专区| 男人和女人高潮做爰伦理| 精品熟女少妇av免费看| 久久久久九九精品影院| 国产精品1区2区在线观看.| 久久6这里有精品| 国内精品一区二区在线观看| 久久99热这里只频精品6学生| 99re6热这里在线精品视频| 最近中文字幕高清免费大全6| 黄色一级大片看看| 国产精品久久视频播放| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 日本一二三区视频观看| 亚洲第一区二区三区不卡| 在线免费十八禁| freevideosex欧美| 成年免费大片在线观看| 欧美日韩精品成人综合77777| 午夜精品国产一区二区电影 | 人妻制服诱惑在线中文字幕| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 国产精品1区2区在线观看.| 成人无遮挡网站| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 国产淫片久久久久久久久| 久久精品人妻少妇|