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文檔簡介
1、隨著電力系統(tǒng)的發(fā)展,智能電網(wǎng)是現(xiàn)代電力系統(tǒng)的發(fā)展趨勢,智能電網(wǎng)調(diào)度技術(shù)支持系統(tǒng)則為智能電網(wǎng)的安全經(jīng)濟運行提供了保障,調(diào)度計劃和安全校核作為智能電網(wǎng)調(diào)度技術(shù)支持系統(tǒng)的兩大類應(yīng)用,承擔(dān)著不可忽視的重要作用。在上述背景下,本文從SCED(Security Constrained Economic Dispatch,安全約束經(jīng)濟調(diào)度)模型的建立和發(fā)電計劃安全校核兩個方面對調(diào)度計劃和安全校核的核心算法進行了研究。
潮流計算是電力系統(tǒng)分析
2、中最基礎(chǔ)的計算,安全校核中的未來態(tài)潮流、靜態(tài)安全分析以及SCED模型中的網(wǎng)絡(luò)安全約束都與潮流計算密切相關(guān)。本文提出的增量潮流算法是增量SCED模型的基礎(chǔ),在介紹該算法的原理和計算方法的基礎(chǔ)上,利用IEEE標(biāo)準(zhǔn)算例對算法的準(zhǔn)確性進行了驗證。
安全校核對電網(wǎng)未來運行方式進行基態(tài)潮流分析、靜態(tài)安全分析和靈敏度分析,同時為增量SCED提供初始交流潮流。安全校核的難點在于未來潮流斷面的生成和計算效率,未來潮流斷面的生成采用了基于相似日檢
3、修反演的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)渖煞椒ê皖A(yù)測-校正的網(wǎng)損估計技術(shù),保證了未來潮流斷面的準(zhǔn)確性。靜態(tài)安全分析采用局部網(wǎng)絡(luò)拓?fù)洹⒖焖僖蜃颖硇拚嵘藛螘r段計算速度,利用多機多進程的并行計算方法縮短多時段計算時間,使得安全校核的計算效率得到保證。
增量SCED模型主要研究了均衡電量調(diào)度模式下的發(fā)電計劃優(yōu)化方法,基于理想電量分配的初始發(fā)電計劃,用偏差成本求和的方式,建立優(yōu)化目標(biāo),利用初始發(fā)電計劃的交流潮流和靈敏度建立線性網(wǎng)絡(luò)約束,采用線性規(guī)劃法求解
4、。為適應(yīng)不同調(diào)度需求,進一步提出了等量調(diào)節(jié)、等容量比例調(diào)節(jié)、等可用容量比例調(diào)節(jié)3種優(yōu)化調(diào)節(jié)模式。
在智能電網(wǎng)調(diào)度技術(shù)支持系統(tǒng)的平臺上,基于本文所提出的安全校核和SCED方法,開發(fā)了一套調(diào)度計劃與安全校核軟件。并設(shè)計了安全校核與SCED的閉環(huán)迭代模式,其中,安全校核為SCED提供交流潮流、靈敏度數(shù)據(jù),并對SCED結(jié)果進行基態(tài)潮流分析和靜態(tài)安全分析,篩選有效約束條件。國內(nèi)某省級電網(wǎng)實際算例的測試結(jié)果表明本文所提出的方法具有良好的實
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