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1、風(fēng)電和直流輸電的應(yīng)用日益廣泛,但風(fēng)電機組并網(wǎng)運行時需要吸收大量的無功功率,交直流混合系統(tǒng)的換流器工作時也需要消耗較多的無功功率,傳統(tǒng)的無功優(yōu)化方案已不能很好的適應(yīng)現(xiàn)今復(fù)雜的電網(wǎng)結(jié)構(gòu),因此需要根據(jù)風(fēng)電機組運行特性,交直流混合系統(tǒng)的特點,確定合理的無功優(yōu)化方案來降低網(wǎng)損、提高電壓質(zhì)量和系統(tǒng)穩(wěn)定性。
由于無功優(yōu)化是一個多變量多約束的非線性規(guī)劃問題,控制變量既有連續(xù)變量又有離散變量,優(yōu)化過程非常復(fù)雜,本文采用了智能優(yōu)化算法中的粒子
2、群優(yōu)化算法來求解;針對基本粒子群優(yōu)化算法容易陷入局部最優(yōu)的缺點,引入混沌變量,利用混沌系統(tǒng)的隨機性、遍歷性和規(guī)律性,提高種群的多樣性,較好的避免早熟問題,改進的混沌粒子群算法更易于找到全局最優(yōu)解。
針對風(fēng)電并網(wǎng)引起的電壓波動問題,選取傳統(tǒng)的網(wǎng)損最小為目標函數(shù)的同時考慮系統(tǒng)的電壓穩(wěn)定裕度,使無功優(yōu)化后系統(tǒng)具有較好的經(jīng)濟性和安全性;由于風(fēng)速的隨機性,應(yīng)用場景分析法利用風(fēng)速的統(tǒng)計特征將不確定的場景轉(zhuǎn)變?yōu)槎鄠€典型場景進行無功優(yōu)化,
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