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附录C IEEERBTSbus4扩展算例柔性化改造前后对比结果
1)正常运行情况对比。刚性配电网取TSC工作点下的一种负荷分布,FDN取负荷总量等于刚性配电网TSC值的负荷分布。通过计算刚性配电网的TSC,达到TSC时的负荷分布结果见表C1,FDN的等效负荷分布见表C2。


刚性配电网要达到TSC时,会出现馈线空载(F3、F6、F9、F15)和满载(F4、F10)很不均衡的情况,在实际情况中这样的负荷分布很难实现。而表C2显示,达到传统电网TSC时,FDN的实际负荷并不均衡,馈线F5、F7、F11处于轻载状态,甚至出现馈线F2、F8、F9所带的负荷超过了馈线容量,但是通过FSS均衡后,所有馈线的等效负荷均在馈线容量允许范围内,且处于相对均衡的状态,原因如4.2节所述,FSS能达到均衡馈线负荷的目的。对应各FSS潮流调节状态与功率数值见表C3。

2)N1安全性对比。为了对比2种电网的N1安全性,将2种电网的负荷分布都用FDN的负荷总量等于传统配电网TSC值的负荷分布。刚性配电网的N1安全校验结果见表C4。

由表C4得出馈线N-1校验通过率为62.5%,主变N1校验通过率为16.67%。利用3.4节中的N1安全分析方法,对FDN进行N1安全分析,结果表明主变、馈线N1校验均通过。FDN相比刚性配电网馈线N1校验通过率提高37.5%,主变N1校验通过率提高83.33%。原因如4.3节所述,FDN能够有效提高系统的安全性。
3)供电能力对比。扩展算例的TSC为49.82MVA,而改造后的FDN的TSC为53.565MVA,FDN的TSC相对于传统配电网TSC提高了7.52%。除此之外,如4.4所述FDN的TSC下的负荷分布更加均衡,在实际中很容易实现,真正提升了供电能力。
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