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文檔簡介
1、優(yōu)化潮流(OPF)概念是在20世紀(jì)60-70年代,由于美國等發(fā)達(dá)國家發(fā)生的幾次大停電事故,使計(jì)及安全約束的優(yōu)化潮流(SCOPF)研究與實(shí)踐得到高度重視,如今OPF已是電力系統(tǒng)控制、調(diào)度、檢修、規(guī)劃等決策的基礎(chǔ)工具,應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛。
本文針對電力系統(tǒng)調(diào)度、規(guī)劃、檢修及風(fēng)險(xiǎn)評估中反復(fù)涉及的校正控制安全約束最優(yōu)潮流(CSCOPF)的求解問題,在深入機(jī)理分析基礎(chǔ)上,提出一種基于奔德斯(Benders)分解與協(xié)調(diào)的模型和算法,使復(fù)
2、雜大電網(wǎng)的求解得以進(jìn)行。
首先,針對CSCOPF模型的特點(diǎn),將其約束分為正常狀態(tài)下約束、預(yù)想事件狀態(tài)下約束及二者耦聯(lián)約束等三類,在對這三類約束間的集合蘊(yùn)含關(guān)系分析基礎(chǔ)上,得出預(yù)想事件與正常狀態(tài)最優(yōu)運(yùn)行模式之間的三種關(guān)系,為本文的分解算法和預(yù)想事件篩選算法提供了理論依據(jù)。
其次,采用奔德斯分解思想對CSCOPF模型進(jìn)行分解與協(xié)調(diào),基于上述的約束分類,采用奔德斯主問題處理正常狀態(tài)下的約束,采用奔德斯子問題處理預(yù)想
3、事件狀態(tài)的約束,而預(yù)想事件狀態(tài)與正常狀態(tài)之間的耦聯(lián)關(guān)系則通過奔德斯割反映,從而將CSCOPF模型分解成為一系列的OPF模型,之間的關(guān)聯(lián)信息通過奔德斯割進(jìn)行協(xié)調(diào)。
再次,奔德斯分解思想需要對每一個(gè)預(yù)想事件均形成子問題模型,對大電網(wǎng)而言,眾多優(yōu)化模型的求解必然耗費(fèi)巨大的計(jì)算量,而實(shí)際中,起作用的預(yù)想事件僅占少數(shù),針對眾多的預(yù)想事件,本文采用基于選取主導(dǎo)事件的預(yù)想事件篩選方法進(jìn)行預(yù)想事件的篩選,避開無效預(yù)想事件約束,縮減了子問題
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