智能电网区别于传统电网的一个根本特征是支持分布式电源(Distributed Energy Resources,DER)的大量接入。满足DER并网的需要,是智能电网提出并获得迅速发展的根本原因。本讲介绍分布式电源的基本概念及其并网技术,作为读者学习、了解智能电网技术的基础知识。
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智能电网技术概述 智能电网技术发展概况 智能电网的构成概述 相关的关键技术概述
将可拓学理论与蚁群算法进行有效地结合,应用于配电网重构。主程序
微电网(Micro-Grid)也译为微网,是指由分布式电源、储能装置、能量转换装置、负荷、监控和保护装置等组成的小型发配电系统。
当前配电网存在信息采集不全、在线获取电网精确模型困难的问题,导致对分布式光伏的调控存在误差,难以满足配电网安全运行的要求,因此提出了一种计及模型误差的分布式光伏配电网调控方法。基于近似灵敏度建立了光伏
主动配电网下分布式能源系统的调度优化是实现经济及安全运行的重要保障,也是提高分布式能源有效利用率的重要途径,构建主动配电网双层能量管理下的双阶段调度优化模型及其求解算法。在负荷预测及间歇式能源出力预测
本文将介绍分布式光伏接入对配电网系统的八大影响
分布式电源输出功率受一次能源制约,不仅呈现较强的波动性,还具有一定的相关性;负荷间及其与电源间也同样存在相关性问题。为研究能量波动性与相关性对供电可靠性的影响,在传统配电网可靠性解析法的基础上,分析负
研究了分布式电源接入配电网最大准入容量确定方法。从配电网接纳分布式电源的角度出发,在考虑节点电压约束的前提下,建立了含负荷不确定性的分布式电源接入配电网最大准入容量的双层规划数学模型,通过适当的变换将
逆变型分布式电源(IIDG)的大规模接入使得原有的配电网短路电流计算方法不再适用,这就给含IIDG配电网的继电保护整定带来了困难。在对IIDG的低电压穿越特性及控制策略分析的基础上,给出了含单个以及2
采用粒子群算法,以年运行成本、设备维护折损成本和环境成本为考虑因素,以系统潮流运行为约束条件,实现光伏、风电和储能设备的规划。
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