1.一种含储能的配电网电压控制方法,其特征在于,该配电网是储能接入含有分布式光伏的配电网系统,所述方法包括如下步骤:1)选定节点,测量该节点电压;2)当测量得到的电压越限时,对逆变器进行功率控制,并且以逆变器利用率为一致性目标使得每个逆变器利用率一样,根据逆变器功率对电压进行调节,对逆变器进行功率控制包括:当并网点电压越配电网电压上限时,计算光伏逆变器的有功功率吸收量ΔP'和光伏逆变器的无功功率的吸收量ΔQ',逆变器的功率基准在上限时的动态响应为:当并网点电压越配电网电压下限时,逆变器的功率基准按下式进行响应:Q ref (t+1)=Q ref (t)+ΔQ'当并网点电压未越限时,逆变器的功率基准响应为:上述式中,P ref 是有功功率基准值,Q ref 是无功功率基准值,t表示t时刻;3)若节点电压仍未在安全阈值内或者逆变器备用容量不足,则进入储能的充放电功率控制,并且结合储能电池利用率的一致性目标和SOC本地信息控制充放电速率,直到节点电压达到安全阈值范围,包括:3.1)计算储能的一致性控制参数和储能电池使用率;3.2)根据储能的一致性控制参数和储能电池使用率,计算储能输出的有功功率,利用储能的充放电功率调节节点电压,在t时刻,储能输出的有功功率P ES (t)为:P ES (t)=θ N (t)×τ i (t)×P ES,max式中,P ES_max 是储能的最大放电功率,θ N (t)是t时刻储能的一致性控制参数,τ i (t)是t时刻储能电池的使用率;通过调整储能充电或放电的功率来调节节点电压,具体方式如下:当光伏逆变器调节后仍超出安全域范围的电压值U<V min 时,代入储能输出功率求出下一时刻的U’,判断U’是否在安全域内,U’具体表达式如下:当光伏逆变器调节后仍超出安全域范围的电压值U>V max 时,代入储能输出功率求出下一时刻的U”,判断U”是否在安全域内,U”具体表达式如下:式中V min 是配电网电压最小值,V max 是配电网电压最大值,P ES,R 是储能系统的额定值,V n 是配电网电压的额定值。
2.根据权利要求1所述的含储能的配电网电压控制方法,其特征在于,所述步骤1)中选取的节点电压为线路末端电压。
3.根据权利要求1所述的含储能的配电网电压控制方法,其特征在于,所述步骤2)中,以逆变器利用率为一致性目标使得每个逆变器利用率一样包括:令逆变器的利用率η i 为一致性目标,定义为:式中,Q IN 是逆变器输出的无功功率,Q IN,max 是逆变器输出无功功率最大值;在t时刻,逆变器的一致性控制参数η N (t)为:式中,△t为调节的时间间隔;V N (t)为测量节点在t时刻的电压;V min 是配电网电压最小值,V max 是配电网电压最大值;a 1 和a 2 是用于逆变器的调节参数;在t时刻,逆变器输出的无功功率Q IN (t)为:Q IN (t)=η N (t)×Q IN,max (t)逆变器无功功率的补偿量ΔQ为:ΔQ=Q ref -Q IN 。
4.根据权利要求1所述的含储能的配电网电压控制方法,其特征在于,所述步骤3.1)包括:在t时刻,对储能的一致性控制参数θ N (t)为:式中,△t为调节的时间间隔;b 1 和b 2 是用于储能的调节参数,V min 是配电网电压最小值,V max 是配电网电压最大值,V N (t)为测量节点在t时刻的电压;t时刻,储能电池的使用率τ(t)为:式中,m 1 和m 2 是用于SOC控制的阈值,SoC(t)表示t时刻的SOC值,SoC ref (t)表示t时刻的参考SOC值,b 3 =1/(m 2 -m 1 )。