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4.实验结果分析
4.1算例
为了验证上述模型和算法的性能,本文用经过交直流改造后的IEEE33节点系统验证方法的有效性,见图5。

图5含分布式电源的IEEE33节点交直流混合配电系统
仿真算法程序运行的环境为Matlab2012a,CPU为IntelCorei53630QM,2.4GHz。交流子网精度ɛAC设置为0.0001,直流子网精度ɛDC设置为0.0001。DG1功率为150kW,DG2功率为250kW,DG3功率为80kW,DG4功率为100kW;VSC1位于节点8处,采用定直流电压UDCref=1.0p.u.(直流系统额定电压为10kV)、定控制角18.5696o控制;VSC2位于节点16处,采用定功率Psref=500kW、定控制角22.0818o控制,RDC=0.163Ω/km。
4.2计算结果分析
采用图6中的计算算法,交流子网潮流计算结果见表1,直流子网潮流计算结果见表2,VSC控制器的参数见表3。交直流子网迭代次数为6,直流子网迭代次数为6,耗时43ms。


5.结语
潮流计算是实现交直流混合配电网分析计算、仿真及优化运行的重要基础算法。本文利用分子网交替迭代进行计算,解决了交直流混合配电网强耦合、收敛性差的问题。算例验证表明,所提出的算法合理、有效。基于该算法,可以开发实现交直流混合配电网数字仿真软件、分析应用软件的潮流计算模块,更好地为配电网工程应用、研究服务。
延伸阅读:技术丨基于能源路由器的直流配电网设计

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