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第44卷第7期电力自动化设备Vol.44No.7

2024年7月ElectricPowerAutomationEquipmentJul.2024

基于智能储能软开关的多馈线共享储能鲁棒性规划

1121212

刘洋,谢平平,黄炳开,陈玥,胡骞文,吴国炳,李更丰

(1.广东电网有限责任公司电力调度控制中心,广东广州510030;

2.西安交通大学电工材料电气绝缘全国重点实验室,陕西西安710049)

摘要:通过固定位置接入的储能,空间调节能力受到限制,难以应对配电网不同馈线上出现的灵活性不足问

题。为此,可以将储能接入智能软开关(SOP)的直流端口,形成基于智能储能软开关(E-SOP)的多馈线共享

储能,实现储能功率在不同馈线间的灵活转供。建立了一种多馈线共享储能多目标双层鲁棒规划配置模型。

该模型采用多面体不确定性区间刻画随机性源-荷的功率波动范围;规划层确定多馈线共享储能的配置方

案,运行层以新能源消纳、网损降低、功率支撑以及电压治理等综合目标最优,确定“最恶劣”场景下的最优运

行方式。随后,采用对偶法和列与约束生成算法(CCG)完成模型求解。通过IEEE33节点系统进行算例分

析与对比验证,结果表明多馈线共享储能可有效提升储能利用率,改善配电网运行灵活性。

关键词:储能配置;共享储能;智能软开关;鲁棒性规划;不确定性

中图分类号:TM715文献标志码:ADOI:10.16081/j.epae.202403017

0引言储能的调节区域。更进一步地,由于SOP中具有直

流端口,储能可接入SOP的直流端口,与SOP共同形

在“双碳”目标下,以风电与光伏为代表的新能

成智能储能软开关(softopenpointintegratedwith

源得到快速发展。截至2023年底,我国新能源发电

[7]

9ESS,E-SOP)。E-SOP通过将储能释放/吸收的功

累计装机容量突破1.05×10kW,占全国发电总装机

容量的36.0%[1],新能源正逐步成为绿色电力供应率在不同馈线间灵活分配,从而实现了储能在多条

[2]馈线间共享。

的“主力军”。然而,风电与光伏等分布式电源

目前,面向配电网的储能与SOP规划已有了较

(distributedgenerator,DG)具有间歇性、不确定性、

为广泛的研究。储能的配置通常被建模为一个综合

波动性等特征;开环运行的配电网,其调节灵活性受

考虑上层决策配置方案、下层优化运行方式的双层

到了严重的限制,难以应对分布式源-荷密集接入引

[3]规划问题,并通过随机规划、鲁棒规划以及分布鲁棒

起的随机性波动影响,出现新能源消纳能力不足、

[7‐9]

[4]规划等方法考虑随机波动带来的影响。在随机

线路末

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