智能配电网直接面向用户,是未来智能电网的核心。针对智能配电网的重要组成部分-微网,考虑用户互动的影响,建立智能配电网可靠性评估的新理论和方法既是当前智能配电网建设发展的迫切要求,也是实现可再生能源高效利用的关键。本项目是基于智能配电网下的微网技术与用户互动性而提出的,并将从微网接入后对智能配电网的影响切入,考虑不同类型分布式电源的随机性和不确定性,建立含微网的智能配电网可靠性评估的精确模型和高效算法,对含微网的智能配电网的运行特性进行全面深入的概率性评估。考虑用户的需求侧弹性对智能配电网可靠性评估的影响,建立包含供需双向互动供电的智能配电网可靠性评估理论。本项目的研究将为智能配电网的运行风险提供有效的定量评估手段,为智能配电网的规划、设计与部署提供良好的决策依据,对可再生能源的高效利用与微网的可靠运行提供切实的技术支持,对深入理解智能配电网下用户互动性提供参考。
Smart Distribution Grid;Micro-grid;User Interaction;Reliability Evaluation;
智能配电网直接面向用户,是未来智能电网的核心。考虑用户互动的影响,建立含微网的智能配电网可靠性评估的新理论和方法是当前智能配电网建设发展的迫切要求。本项目基于智能配电网下的微网技术与用户互动性,从微网接入后对智能配电网的影响切入,考虑不同类型分布式电源的随机性和不确定性,建立含微网的智能配电网可靠性评估的精确模型和高效算法,对含微网的智能配电网的运行特性进行全面深入的概率性评估。考虑用户的需求侧弹性对智能配电网可靠性评估的影响,建立了包含供需双向互动供电的智能配电网可靠性评估理论。本项目在国内外核心学术刊物发表论文9篇(含2篇已录用),国际、国内学术会议论文13篇。所发表论文被SCI检索2篇,SCI待检1篇,EI检索11篇,ISTP检索5篇;申请国家发明专利4项,其中2项已授权;培养博士研究生2名,硕士研究生9名,其中毕业7名。本项目的研究为智能配电网的运行风险提供有效的定量评估手段,为智能配电网的规划、设计与部署提供良好的决策依据,对可再生能源的高效利用与微网的可靠运行提供切实的技术支持,对深入理解智能配电网下用户互动性提供参考。