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    1.3  分布式电源对配电网可靠性的影响及研究现状
    如果分布式电源仅作为备用电源可以提高系统供电的可靠性, 但如果分布式电源与电网并联运行,就可能降低系统的可靠性, 例如: 对于含有大量分布式电源的配电系统,如果分布式电源间相互协调不好,会降低系统的可靠性。另外, 在系统中出现扰动时,由于分布式电源的高度不确定性,也可能降低系统的可靠性。于是目前在实际工程中,系统一旦出现扰动,通常会切除所有的分布式电源,使系统恢复到原来的结构。但这并不是最佳方案。
    对于传统的配电网故障恢复问题,国内外学者已提出了多种方法予以解决,如启发式算法,遗传算法、禁忌搜索法、约束满足问题(CSP) 二阶模型法等[12]。分布式电源 并网后,配电系统的结构和运行都将发生巨大变化。此外,由于分布式电源类型众多,其数学模型及在电网中承担的任务不尽相同,不能按照常规电网中的电源进行处理,因而,考虑分布式电源后的配电网故障恢复不能直接套用传统的恢复算法。
    1.4  本文的主要工作
    (1)研究了孤岛运行方式及分布式电源的接口模式,确定了孤岛划分原则,提出了孤岛划分模型及等值有效负荷的定义,确定了以等值有效负荷之和最大为目标函数以及约束条件。
    (2)研究了配电网可靠性的指标体系以及相应的计算模型,结合孤岛运行方式,将传统的最小路径法应用于含分布式电源的配电系统可靠性计算。
    (3)通过对接入了分布式电源的一个典型配电系统进行了可靠性计算,得出了含分布式电源的配电网可靠性指标,验证了本文提出的计算模型的有效性。结果证明有效的分布式电源接入与灵活的孤岛划分,能够提高配电系统的供电可靠性,且负荷点可靠性的提高程度与分布式电源接入位置有关。
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