《International Transactions on Electrical Energy Systems》:Sensitivity-Based Siting Strategy for Multiple Improved Phase Shifting Transformers Under Renewable Energy Uncertainty
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大规模可再生能源并网加剧了运行不确定性和支路潮流分布不均,产生了对更灵活的潮流控制以及多个潮流控制设备协调选址的日益增长的需求。与传统移相变压器相比,改进型移相变压器(Improved Phase Shifting Transformer, IPST)除了相角
大规模可再生能源并网加剧了运行不确定性和支路潮流分布不均,产生了对更灵活的潮流控制以及多个潮流控制设备协调选址的日益增长的需求。与传统移相变压器相比,改进型移相变压器(Improved Phase Shifting Transformer, IPST)除了相角控制外还包含电压幅值比控制,从而提供更宽的潮流控制范围。研究人员提出了一种在可再生能源不确定性下多台IPST的选址策略。通过显式考虑等效阻抗、电压幅值比和相角位移,建立了IPST等值电路和功率注入模型。为了在不确定运行条件下评估候选安装位置,开发了一种集成拉丁超立方采样(Latin Hypercube Sampling, LHS)、累积量法(Cumulant Method, CM)和分段线性化的混合概率潮流(Probabilistic Power Flow, PPF)方法。然后,根据有功潮流性能指标推导了IPST选址灵敏度指数。引入了支配准则和联合控制能力度量来量化多台IPST之间的交互作用,并将设备的单独和联合控制能力纳入机会约束选址模型。在改进的IEEE 30节点系统和IEEE 118节点系统上的案例研究表明,所提出的策略能够识别多台IPST的协调安装位置,消除现有支路过载而不会引起新的越限,并在输电通道间实现更平衡的潮流分布。灵敏度分析进一步证明了所提出选址策略的鲁棒性。
大规模可再生能源接入使电力系统运行不确定性显著增强,风光出力与负荷的空间失配加剧了跨区输电压力,导致输电断面重载或过载。传统移相变压器(PST)仅通过调节相角差控制有功潮流,控制能力有限。改进型移相变压器(Improved Phase Shifting Transformer, IPST)