System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 考虑MRSCR约束的新能源场站有功控制方法及装置制造方法及图纸_技高网

考虑MRSCR约束的新能源场站有功控制方法及装置制造方法及图纸

技术编号:42885646 阅读:9 留言:0更新日期:2024-09-30 15:07
本发明专利技术实施例公开了一种考虑MRSCR约束的新能源场站有功控制方法及装置,该方法包括:以最大化风电允许出力上界和最小化发电成本为目标构建目标函数;构建约束条件,其中,所述约束条件包括:等式约束和不等式约束,所述等式约束包括功率平衡约束,所述不等式约束包括多场站短路比约束;针对不等式约束中的不确定变量,通过代入不确定变量边界的方法将含有不确定变量的不等式约束转换为等价的确定性约束;在所述约束条件下对所述目标函数进行求解,得到满足所述约束条件的最优有功分布,以根据该最优有功分布进行新能源场站有功控制。本发明专利技术对有功控制进行了优化,有助于提高有功控制的效果。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及新能源发电,具体而言,涉及一种考虑mrscr约束的新能源场站有功控制方法及装置。


技术介绍

1、目前,随着新能源装机占比逐步增加,部分地区出现了新能源并入弱交流电网的场景,易出现宽频带振荡、暂态过电压等问题,影响新能源安全稳定运行和高效消纳。更具体的,不同新能源场站风光资源、运行状态和并网条件差异大,其实时多场站短路比mrscr可能相差较大,集群功率控制优化变量多且约束条件时时改变。这些问题都给集群功率控制策略的优化改进造成困难。如何在获取场站当前多场站短路比的基础上,将新能源场站间多场站短路比与有功调节能力的实时动态互济纳入协调控制策略,对有功控制进行优化,是亟待解决的问题。

2、本部分旨在为权利要求书中陈述的本专利技术实施例提供背景或上下文。此处的描述不因为包括在本部分中就承认是现有技术。


技术实现思路

1、本专利技术为了解决上述
技术介绍
中的至少一个技术问题,提出了一种考虑mrscr约束的新能源场站有功控制方法及装置。

2、为了实现上述目的,根据本专利技术的一个方面,提供了一种考虑mrscr约束的新能源场站有功控制方法,该方法包括:

3、以最大化风电允许出力上界和最小化发电成本为目标构建目标函数;

4、构建约束条件,其中,所述约束条件包括:等式约束和不等式约束,所述等式约束包括功率平衡约束,所述不等式约束包括多场站短路比约束;

5、针对不等式约束中的不确定变量,通过代入不确定变量边界的方法将含有不确定变量的不等式约束转换为等价的确定性约束;

6、在所述约束条件下对所述目标函数进行求解,得到满足所述约束条件的最优有功分布,以根据该最优有功分布进行新能源场站有功控制。

7、可选的,所述目标函数具体为:

8、

9、其中,为非agc机组i在第t个调度时段的发电成本;为agc机组j在第t个调度时段的发电成本;为风电场k在第t个调度时段的出力上界偏差惩罚成本。

10、可选的,所述不等式约束还包括:常规机组的出力限制约束、常规机组的爬坡速率约束、旋转备用约束、储能充放电功率约束、传输断面安全约束以及风电允许出力区间和风电出力约束。

11、可选的,所述多场站短路比约束具体为:

12、mrscr≥1.5

13、其中,mrscr为多场站短路比。

14、可选的,多场站短路比的计算公式为:

15、

16、其中,mrscri为新能源场站并网点i的多场站短路比;pi为与并网点i直接相连的新能源场站发出的有功功率;pj,pk,pl为与新能源场站并网点j,k,l直接相连的新能源场站发出的有功功率,对并网点i的多场站短路比有直接影响;s,λ1,λ2,λ3为代求参数。

17、可选的,含不确定变量的不等式约束表示为以下形式:

18、

19、式中,a为常系数矩阵;bk和c为常系数;x为确定性决策变量;

20、对于求和符号中的每一项,若系数bk>0,则用不确定变量上界代替若bk≤0则用不确定变量下界代替即可得到等价的确定性约束为:

21、

22、可选的,在所述约束条件下对所述目标函数进行求解,具体包括:

23、通过二次规划问题求解函数在所述约束条件下对所述目标函数进行求解。

24、为了实现上述目的,根据本专利技术的另一方面,提供了一种考虑mrscr约束的新能源场站有功控制装置,该装置包括:

25、目标函数构建单元,用于以最大化风电允许出力上界和最小化发电成本为目标构建目标函数;

26、约束条件构建单元,用于构建约束条件,其中,所述约束条件包括:等式约束和不等式约束,所述等式约束包括功率平衡约束,所述不等式约束包括多场站短路比约束;

27、等价转换单元,针对不等式约束中的不确定变量,通过代入不确定变量边界的方法将含有不确定变量的不等式约束转换为等价的确定性约束;

28、求解计算单元,用于在所述约束条件下对所述目标函数进行求解,得到满足所述约束条件的最优有功分布,以根据该最优有功分布进行新能源场站有功控制。

29、为了实现上述目的,根据本专利技术的另一方面,还提供了一种计算机设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述考虑mrscr约束的新能源场站有功控制方法的步骤。

30、为了实现上述目的,根据本专利技术的另一方面,还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序/指令,该计算机程序/指令被处理器执行时实现上述考虑mrscr约束的新能源场站有功控制方法的步骤。

31、本专利技术的有益效果为:

32、本专利技术实施例通过以最大化风电允许出力上界和最小化发电成本为目标构建目标函数,然后构建约束条件,其中,所述约束条件包括:等式约束和不等式约束,所述等式约束包括功率平衡约束,所述不等式约束包括多场站短路比约束,进而在所述约束条件下对所述目标函数进行求解,得到满足所述约束条件的最优有功分布,以根据该最优有功分布进行新能源场站有功控制,由此实现了将新能源场站间多场站短路比与有功调节能力的实时动态互济纳入协调控制策略,对有功控制进行了优化,有助于提高有功控制的效果。

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【技术保护点】

1.一种考虑MRSCR约束的新能源场站有功控制方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的考虑MRSCR约束的新能源场站有功控制方法,其特征在于,所述目标函数具体为:

3.根据权利要求1所述的考虑MRSCR约束的新能源场站有功控制方法,其特征在于,所述不等式约束还包括:常规机组的出力限制约束、常规机组的爬坡速率约束、旋转备用约束、储能充放电功率约束、传输断面安全约束以及风电允许出力区间和风电出力约束。

4.根据权利要求1所述的考虑MRSCR约束的新能源场站有功控制方法,其特征在于,所述多场站短路比约束具体为:

5.根据权利要求1所述的考虑MRSCR约束的新能源场站有功控制方法,其特征在于,多场站短路比的计算公式为:

6.根据权利要求1所述的考虑MRSCR约束的新能源场站有功控制方法,其特征在于,含不确定变量的不等式约束表示为以下形式:

7.根据权利要求1所述的考虑MRSCR约束的新能源场站有功控制方法,其特征在于,在所述约束条件下对所述目标函数进行求解,具体包括:

8.一种考虑MRSCR约束的新能源场站有功控制装置,其特征在于,包括:

9.一种计算机设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至7任意一项所述方法的步骤。

10.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序/指令,其特征在于,该计算机程序/指令被处理器执行时实现权利要求1至7任意一项所述方法的步骤。

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【技术特征摘要】

1.一种考虑mrscr约束的新能源场站有功控制方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的考虑mrscr约束的新能源场站有功控制方法,其特征在于,所述目标函数具体为:

3.根据权利要求1所述的考虑mrscr约束的新能源场站有功控制方法,其特征在于,所述不等式约束还包括:常规机组的出力限制约束、常规机组的爬坡速率约束、旋转备用约束、储能充放电功率约束、传输断面安全约束以及风电允许出力区间和风电出力约束。

4.根据权利要求1所述的考虑mrscr约束的新能源场站有功控制方法,其特征在于,所述多场站短路比约束具体为:

5.根据权利要求1所述的考虑mrscr约束的新能源场站有功控制方法,其特征在于,多场站短路比的计算公式为:

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【专利技术属性】
技术研发人员:徐曼吴林林丁然刘辉王潇邓晓洋王德胜孙雅旻郑乐
申请(专利权)人:国网冀北电力有限公司电力科学研究院
类型:发明
国别省市:

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