1.一种基于暂态电压灵敏度的配电网调压控制方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1,将多个分布式光伏电源、多个无功补偿设备接入特高压直流受端近区交流配电网中,模拟直流闭锁后,对特高压直流受端近区交流配电网的节点电压进行采样直至特高压直流受端近区交流配电网趋于稳态,得到多组特高压直流受端近区交流配电网中节点电压向量,进一步构建特高压直流受端近区交流配电网中节点电压分组;步骤2:根据特高压直流受端近区交流配电网中节点电压分组,计算特高压直流受端近区交流配电网中节点的暂态电压裕度,进一步通过与裕度阈值进行比较,得到特高压直流受端近区交流配电网中电压薄弱节点;步骤3:依次对无功补偿设备进行无功扰动,计算特高压直流受端近区交流配电网中电压薄弱节点的无功补偿设备无功扰动后暂态电压灵敏度,计算无功补偿设备无功扰动后平均暂态电压灵敏度,将无功补偿设备无功扰动后平均暂态电压灵敏度进行从大至小排序得到排序后无功补偿设备无功扰动后暂态电压灵敏度,根据排序后无功补偿设备无功扰动后暂态电压灵敏度得到无功补偿设备调节顺序;步骤4:根据无功补偿设备的条件顺序,结合无功补偿设备的约束条件依次调节各无功补偿设备;步骤5:重复执行步骤4直至特高压直流受端近区交流配电网中各电压薄弱节点的暂态电压裕度均大于裕度阈值;步骤1所述特高压直流受端近区交流配电网中节点的数量为:N;步骤1所述分布式光伏电源的数量为:M pv ,即特高压直流受端近区交流配电网中所述分布式光伏电源接入节点的数量为M pv ;步骤1所述无功补偿设备的数量为:M svg ,即特高压直流受端近区交流配电网中所述无功补偿设备接入节点的数量为M svg ;步骤1所述特高压直流受端近区交流配电网中节点电压向量为:(u 1 (m),u 2 (m),...,u N (m)),m∈[1,M]其中,(u 1 (m),u 2 (m),...,u N (m))表示第m次采样的特高压直流受端近区交流配电网中节点电压向量,u i (m)表示第m次采样的特高压直流受端近区交流配电网中第i个节点的电压,i∈[1,N],N为特高压直流受端近区交流配电网中节点的数量,M为特高压直流受端近区交流配电网的节点电压直至特高压直流受端近区交流配电网趋于稳态的采样次数;步骤1所述进一步构建特高压直流受端近区交流配电网中节点电压分组:其中,特高压直流受端近区交流配电网中第i个节点的电压的第n个分组为:(u i (n),u i (n+1),...,u i (n+τ cr /T-1))i∈[1,N],n∈[1,M-τ cr /T+1]其中,特高压直流受端近区交流配电网中第i个节点的电压的第n个分组中第k个电压为:u i (n+k-1)k∈[1,τ cr /T]其中,τ cr 为电压二元表的时间参数,T为采样的间隔时间,N为特高压直流受端近区交流配电网中节点的数量,M为特高压直流受端近区交流配电网的节点电压直至特高压直流受端近区交流配电网趋于稳态的采样次数,M-τ cr /T+1为特高压直流受端近区交流配电网中第i个节点的电压的分组数量,τ cr /T特高压直流受端近区交流配电网中第i个节点的电压的第n个分组中电压的数量;步骤2所述计算特高压直流受端近区交流配电网中节点的暂态电压裕度为:ξ i =min{ξ i,1 ,ξ i,2 ,...,ξ i,τcr/T }i∈[1,N],n∈[1,M-τ cr /T+1],k∈[1,τ cr /T]其中,ξ i,n 为特高压直流受端近区交流配电网中第i个节点的电压的第n个分组的暂态电压裕度,ξ i 为特高压直流受端近区交流配电网中第i个节点的暂态电压裕度,u cr 为电压二元表的电压参数,τ cr 为电压二元表的时间参数,u N 为额定电压,T为采样的间隔时间,u i (n+k-1)为特高压直流受端近区交流配电网中第i个节点的电压的第n个分组中第k个电压,u i (n+k)为特高压直流受端近区交流配电网中第i个节点的电压的第n个分组中第k+1个电压,N为特高压直流受端近区交流配电网中节点的数量,M为特高压直流受端近区交流配电网的节点电压直至特高压直流受端近区交流配电网趋于稳态的采样次数,M-τ cr /T+1为特高压直流受端近区交流配电网中第i个节点的电压的分组数量,τ cr /T特高压直流受端近区交流配电网中第i个节点的电压的第n个分组中电压的数量;步骤2所述进一步通过与裕度阈值进行比较为:ξ 1 ,ξ 2 ,...,ξ N 依次与裕度阈值进行比较,若小于等于裕度阈值则被判定为电压薄弱节点;步骤2所述的特高压直流受端近区交流配电网中电压薄弱节点为:(Weak 1 ,Weak 2 ,...,Weak K )其中,K为特高压直流受端近区交流配电网中的电压薄弱节点的数量,Weak j 为特高压直流受端近区交流配电网中第j个薄弱节点,即特高压直流受端近区交流配电网中序号为Weak j 的节点,j∈[1,K];特高压直流受端近区交流配电网中各电压薄弱节点的暂态电压裕度为:
2.根据权利要求1所述的基于暂态电压灵敏度的配电网调压控制方法,其特征在于:步骤3所述无功补偿设备包括:步骤1所述的多个分布式光伏电源为M pv 台分布式光伏电源、步骤1所述的多个无功补偿设备为M svg 台无功补偿设备;无功补偿设备的数量为:M pv +M svg ;第l台无功补偿设备的无功为:Q l ;第l台无功补偿设备的扰动量为:ΔQ l ;步骤3所述无功扰动为:第l台无功补偿设备的无功由Q l 注入ΔQ l 后,扰动后第l台无功补偿设备的无功为Q l +ΔQ l ;步骤3中所述计算特高压直流受端近区交流配电网中电压薄弱节点的无功补偿设备无功扰动后暂态电压灵敏度为:其中,λ l,j 为特高压直流受端近区交流配电网中第j个电压薄弱节点的第l台无功补偿设备无功扰动后暂态电压灵敏度,Q l +ΔQ l 为扰动后第l台无功补偿设备的无功,Q l 为第l台无功补偿设备的无功,ξ j (Q l +ΔQ l )为步骤2所述特高压直流受端近区交流配电网中第j个薄弱节点即第Weak j 节点的第l台无功补偿设备无功扰动后暂态电压裕度,ξ j (Q l )为步骤2所述特高压直流受端近区交流配电网中第j个薄弱节点即第Weak j 节点的暂态电压裕度,M pv +M svg 为无功补偿设备的数量,K为特高压直流受端近区交流配电网中的电压薄弱节点的数量;步骤3所述计算无功补偿设备无功扰动后平均暂态电压灵敏度为:l∈[1,M pv +M svg ]其中,λ l 为第l台无功补偿设备无功扰动后平均暂态电压灵敏度,M pv +M svg 为无功补偿设备的数量;步骤3所述将无功补偿设备无功扰动后平均暂态电压灵敏度进行从大至小排序为:将 从大至小排序,得到步骤3所述排序后无功补偿设备无功扰动后暂态电压灵敏度为:其中, 为排序后第z个位置上无功补偿设备无功扰动后暂态电压灵敏度, 等效于第dg z 台无功补偿设备无功扰动后平均暂态电压灵敏度, 步骤3所述无功补偿设备调节顺序为:由于灵敏度计算量大,需要计算各无功补偿设备无功摄动时的暂态响应计算,在工程实践中,可通过并行运算来加快优化计算速度。
3.根据权利要求2所述的基于暂态电压灵敏度的配电网调压控制方法,其特征在于:步骤4所述根据无功补偿设备的调节顺序为:根据步骤3所述无功补偿设备的调节顺序 步骤4所述结合无功补偿设备的约束条件依次调节各无功补偿设备为:若第dg z 台无功补偿设备为分布式光伏系统,其约束条件为:z∈[1,M pv +M svg ]dg z ∈[1,M pv +M svg ]其中, 为第dg z 台无功补偿设备的分布式光伏系统无功输出, 为第dg z 台无功补偿设备的分布式光伏系统无功调节最大值;根据第dg z 台无功补偿设备的约束条件,每次调节增加量均为Q step ,并通过步骤2得到特高压直流受端近区交流配电网中各电压薄弱节点的暂态电压裕度即 若 均大于裕度阈值则调节停止,否则继续参照Q step 调节;若 达到 中仍存在小于等于裕度阈值的情况,则通过第dg z+1 台无功补偿设备继续调节;若第dg z 台无功补偿设备为无功补偿设备,其约束条件为:z∈[1,M pv +M svg ]dg z ∈[1,M pv +M svg ]其中, 为第dg z 台无功补偿设备的无功补偿设备无功输出, 为第dg z 台无功补偿设备的无功补偿设备无功调节最大值;根据第dg z 台无功补偿设备的约束条件,每次调节增加量均为Q step ,并通过步骤2得到特高压直流受端近区交流配电网中各电压薄弱节点的暂态电压裕度即 若 均大于裕度阈值则调节停止,否则继续参照Q step 调节;若 达到 中仍存在小于等于裕度阈值的情况,则通过第dg z+1 台无功补偿设备继续调节。