1.一种配电网电压的调节方法,其特征在于,包括:配电网中分布式电源、主变压器和电容器组连在同一条母线上;获取配电网中电源母线处的电压值;主变有载调压变压器的分接头的继电器附近安装有第一种类型的控制器MAC,分布式电源总线上安装有第二种类型的控制器 SAC;所述第一种类型的控制器 MAC接收由数据采集与监视控制 SCADA系统发送的分布式电源母线的所有电压值,并确定主变有载调压变压器的分接头的新位置,如果必须增加或减少分布式电源的输出,则第一种类型的控制器 MAC 与第二种类型的控制器 SAC 建立连接并发送命令以改变分布式电源输出的设定点;第一种类型的控制器 MAC 使第二种类型的控制器 SAC 在一段时间内能够改变分布式电源的输出,第二种类型的控制器 SAC 本地监控分布式电源总线的电压,从第一种类型的控制器 MAC 接收指令后,改变分布式电源 DG 的输出设定点,每当分布式电源总线电压超过馈线设置限制时,所述第二种类型的控制器 SAC 建立与所述第一种类型的控制器 MAC 的连接并将分布式电源总线的新电压值发送给第一种类型的控制器 MAC;判断所述电压值是否超过预设范围;如果是,则通过多种方式调节所述电压值以使所述电压值处于所述预设范围内;所述通过多种方式调节所述电压值以使所述电压值处于所述预设范围内具体为:通过调节所述配电网中主变有载调压变压器的分接头位置使所述电压值处于所述预设范围内,还通过调节所述配电网中分布式电源的出力和电容器组投切数量使所述电压值处于所述预设范围内;如果否,则返回所述获取配电网中电源母线处的电压值的步骤。
2.根据权利要求 1 所述的配电网电压的调节方法,其特征在于,当所述电压值超过所述预设范围时,还包括:对所述分布式电源进行分类;构建各类所述分布式电源的功率输出模型。
3.根据权利要求 2 所述的配电网电压的调节方法,其特征在于,所述对所述分布式电源进行分类具体为:依据所述分布式电源的功率因数和有功功率输出进行分类。
4.根据权利要求 2 所述的配电网电压的调节方法,其特征在于,所述构建各类所述分布式电源的功率输出模型具体包括:构建与风力发电机组对应的第一分布式电源的功率输出模型和与光伏电池板对应的第二分布式电源的功率输出模型。
5.根据权利要求 4 所述的配电网电压的调节方法,其特征在于,所述构建与风力发电机组对应的第一分布式电源的功率输出模型具体包括:将威布尔分布作为风速变化的模拟函数;依据极大似然估计法估计所述风速变化的模拟函数中的威布尔分布参数;依据所述威布尔分布参数构建所述第一分布式电源的功率输出模型。
6.根据权利要求 4 所述的配电网电压的调节方法,其特征在于,所述构建与光伏电池板对应的第二分布式电源的功率输出模型具体包括:将β分布作为太阳辐射变化的模拟函数;依据极大似然估计法估计所述太阳辐射变化的模拟函数中的β分布参数;依据所述β分布参数构建所述第二分布式电源的功率输出模型。
7.一种电网电压的调节装置,其特征在于,包括:获取模块,用于获取配电网中电源母线处的电压值;配电网中分布式电源、主变压器和电容器组连在同一条母线上;主变有载调压变压器的分接头的继电器附近安装有第一种类型的控制器 MAC,分布式电源总线上安装有第二种类型的控制器 SAC;所述第一种类型的控制器 MAC 接收由数据采集与监视控制 SCADA 系统发送的分布式电源母线的所有电压值,并确定主变有载调压变压器的分接头的新位置,如果必须增加或减少分布式电源的输出,则第一种类型的控制器 MAC 与第二种类型的控制器 SAC 建立连接并发送命令以改变分布式电源输出的设定点;第一种类型的控制器 MAC 使第二种类型的控制器 SAC 在一段时间内能够改变分布式电源的输出,第二种类型的控制器SAC 本地监控分布式电源总线的电压,从第一种类型的控制器 MAC 接收指令后,改变分布式电源 DG 的输出设定点,每当分布式电源总线电压超过馈线设置限制时,所述第二种类型的控制器 SAC 建立与所述第一种类型的控制器 MAC 的连接并将分布式电源总线的新电压值发送给第一种类型的控制器MAC;判断模块,用于判断所述电压值是否超过预设范围,如果是,则触发调节模块,如果否,则触发所述获取模块;所述调节模块,用于通过多种方式调节所述电压值以使所述电压值处于所述预设范围内;所述通过多种方式调节所述电压值以使所述电压值处于所述预设范围内具体为:通过调节所述配电网中主变有载调压变压器的分接头位置使所述电压值处于所述预设范围内,还通过调节所述配电网中分布式电源的出力和电容器组投切数量使所述电压值处于所述预设范围内。
8.一种电网电压的调节设备,其特征在于,包括:存储器,用于存储计算机程序;处理器,用于执行所述计算机程序以实现如权利要求 1-6 任意一项所述的电网电压的调节方法的步骤。