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能源和环保的双重压力,使得分布式发电得到了飞速的发展和广泛的关注。分布式发电技术具备投资少、见效快、适应性强等优点,是21世纪电力行业的支柱产业。分布式电源接入配电网以后,对整个配电网的节点电压值、各支路上的潮流分布、整个系统的短路电流水平、配电系统的可靠性等产生影响,而这些影响与分布式电源在配电网中的位置和容量有着密切的关系,这就赋予了传统配电网规划新的特色和挑战。
本文通过分析当前分布式电源的种类及其应用前景,并阐述了分布式电源接入配电网以后产生的影响,在此基础上,分析了适合包含各类分布式电源的配电网潮流计算方法。在分布式电源的数目、接入电网的位置均没有确定的前提条件下,建立了以分布式电源的初始投资值最小、系统的运行费用最小以及配电系统电压稳定性水平最大为多目标函数,考虑节点电压约束、线路的容量约束以及分布式电源接入系统容量的约束,通过线性加权法将多目标转化为单目标函数模型,并采用惩罚函数的形式将约束条件并入目标函数中,建立高度紧凑的归一化优化模型。
通过分析传统粒子群算法的特点,提出了一种模拟退火二阶粒子群算法,将模拟退火引入到粒子群算法中,实现了两种算法的优势互补。运用该算法对上述模型进行求解,得出了满意的结果。通过对两个算例的分析,并与遗传算法进行了比较,进一步验证了该模型的有效性和可行性。