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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及电力系统分析,尤其涉及一种受端电网运行场景集构建方法、装置、设备及存储介质。
技术介绍
1、现有的电网运行场景集构建方法,多着重于考虑风、光、储的出力不确定性,通过典型日的风速、光照或负荷波动等历史数据构建运行场景集,而未考虑多直流馈入与新能源接入形成的耦合复杂运行场景;此外,现有的电网运行场景集主要基于潮流模型构建,对电网的静态安全性进行分析和研究,未考虑多直流馈入和新能源接入后的暂态过程对受端电网的影响,从而不能准确反映系统的暂态运行特性。
技术实现思路
1、有鉴于此,本专利技术的目的是为了克服现有技术中的不足,提供一种受端电网运行场景集构建方法、装置、设备及存储介质,用于在考虑风、光、储等源、荷不确定性的基础上,考虑多直流馈入的受端电网复杂运行场景。
2、本专利技术提供如下技术方案:
3、第一方面,本专利技术提出一种受端电网运行场景集构建方法,包括:
4、根据气象数据构建源荷运行边界条件模型,并根据所述源荷运行边界条件模型计算源荷预测值;
5、构建受端电网潮流模型,根据所述源荷预测值和所述受端电网潮流模型获取稳态运行场景样本和仿真运行场景样本;
6、构建受端电网全电磁暂态模型,根据所述仿真运行场景样本对所述受端电网全电磁暂态模型进行电磁暂态仿真,得到电磁暂态仿真结果;
7、根据所述电磁暂态仿真结果计算所述仿真运行场景样本对应的暂态运行评价指标;
8、根据所述稳态运行场景样本和所述
9、在一实施方式中,所述源荷运行边界条件模型包括风机运行边界条件模型、光伏运行边界条件模型和负荷运行边界条件模型,所述根据气象数据构建源荷运行边界条件模型,包括:
10、根据所述气象数据获取风速参数,根据所述风速参数和风速随机性构建所述风机运行边界条件模型;
11、根据所述气象数据获取光照参数,根据所述光照参数和光照随机性构建所述光伏运行边界条件模型;
12、根据所述气象数据获取温度参数和湿度参数,根据所述温度参数、湿度参数和所述风速参数构建所述负荷运行边界条件模型。
13、在一实施方式中,所述源荷预测值包括风机出力预测值、光伏出力预测值和负荷预测值,所述根据所述源荷运行边界条件模型计算源荷预测值,包括:
14、根据所述风机运行边界条件模型得到随机风速参数,根据所述随机风速参数计算风机出力预测值;
15、根据所述光伏运行边界条件模型得到随机光照参数,根据所述随机光照参数计算所述光伏出力预测值;
16、根据所述负荷运行边界条件模型得到随机负荷参数,根据所述随机负荷参数计算所述负荷预测值。
17、在一实施方式中,所述根据所述源荷预测值和所述受端电网潮流模型获取稳态运行场景样本和仿真运行场景样本,包括:
18、根据所述源荷预测值和所述受端电网潮流模型进行潮流计算,得到所述稳态运行场景样本;
19、基于高斯混合模型,根据源荷历史数据和所述源荷预测值计算所述源荷预测值对应的修正条件概率值;
20、基于所述修正条件概率值重新执行所述根据所述源荷预测值和所述受端电网潮流模型进行潮流计算的步骤,以得到所述仿真运行场景样本。
21、在一实施方式中,所述受端电网潮流模型包括直流系统和新能源发电系统,所述根据所述源荷预测值和所述受端电网潮流模型进行潮流计算,包括:
22、根据所述源荷预测值将所述新能源发电系统设置为第一pq节点;
23、根据所述源荷预测值将所述直流系统的第一端设置为第二pq节点,将所述直流系统的第二端设置为第三pq节点或pv节点;
24、对所述第一pq节点、第二pq节点和以下任一个:第三pq节点或pv节点,进行潮流计算。
25、在一实施方式中,所述根据所述仿真运行场景样本对所述受端电网全电磁暂态模型进行电磁暂态仿真,得到电磁暂态仿真结果,包括:
26、设置受端电网故障;
27、根据所述受端电网故障和所述仿真运行场景样本对所述受端电网全电磁暂态模型进行电磁暂态仿真,得到所述电磁暂态仿真结果。
28、在一实施方式中,所述根据所述稳态运行场景样本和所述暂态运行评价指标进行聚类,得到运行场景集,包括:
29、基于主成分分析法,根据所述稳态运行场景样本和所述暂态运行评价指标进行聚类,得到所述运行场景集。
30、第二方面,本专利技术提出一种受端电网运行场景集构建装置,包括:
31、预测模块,用于根据气象数据构建源荷运行边界条件模型,并根据所述源荷运行边界条件模型计算源荷预测值;
32、潮流模块,用于构建受端电网潮流模型,根据所述源荷预测值和所述受端电网潮流模型获取稳态运行场景样本和仿真运行场景样本;
33、仿真模块,用于构建受端电网全电磁暂态模型,根据所述仿真运行场景样本对所述受端电网全电磁暂态模型进行电磁暂态仿真,得到电磁暂态仿真结果;
34、评价模块,用于根据所述电磁暂态仿真结果计算暂态运行评价指标;
35、聚类模块,用于根据所述稳态运行场景样本和所述暂态运行评价指标进行聚类,得到运行场景集。
36、第三方面,本专利技术提出一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如受端电网运行场景集构建所述的受端电网运行场景集构建方法。
37、第四方面,本专利技术提出一种计算机可读存储介质,其存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如受端电网运行场景集构建所述的受端电网运行场景集构建方法。
38、本专利技术公开的受端电网运行场景集构建方法、装置、设备及存储介质,根据气象数据构建源荷运行边界条件模型,并根据所述源荷运行边界条件模型计算源荷预测值;构建受端电网潮流模型,根据所述源荷预测值和所述受端电网潮流模型获取稳态运行场景样本和仿真运行场景样本;构建受端电网全电磁暂态模型,根据所述仿真运行场景样本对所述受端电网全电磁暂态模型进行电磁暂态仿真,得到电磁暂态仿真结果;根据所述电磁暂态仿真结果计算所述仿真运行场景样本对应的暂态运行评价指标;根据所述稳态运行场景样本和所述暂态运行评价指标进行聚类,得到运行场景集。这样,先通过构建源荷运行边界条件模型,经潮流计算得到受端电网的稳态运行场景样本以及仿真运行场景样本,并以仿真运行场景样本为样本集对受端电网进行电磁暂态仿真,计算暂态运行评价指标,从而对稳态运行场景样本和暂态运行评价指标进行聚类,得到多种受端电网的暂态运行场景样本;同时,引入了新能源发电系统和直流系统的电磁暂态模型,考虑了多直流馈入和高比例新能源系统互相耦合的受端电网复杂运行场景。
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1.一种受端电网运行场景集构建方法,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的受端电网运行场景集构建方法,其特征在于,所述源荷运行边界条件模型包括风机运行边界条件模型、光伏运行边界条件模型和负荷运行边界条件模型,所述根据气象数据构建源荷运行边界条件模型,包括:
3.根据权利要求2所述的受端电网运行场景集构建方法,其特征在于,所述源荷预测值包括风机出力预测值、光伏出力预测值和负荷预测值,所述根据所述源荷运行边界条件模型计算源荷预测值,包括:
4.根据权利要求1所述的受端电网运行场景集构建方法,其特征在于,所述根据所述源荷预测值和所述受端电网潮流模型获取稳态运行场景样本和仿真运行场景样本,包括:
5.根据权利要求4所述的受端电网运行场景集构建方法,其特征在于,所述受端电网潮流模型包括直流系统和新能源发电系统,所述根据所述源荷预测值和所述受端电网潮流模型进行潮流计算,包括:
6.根据权利要求1所述的受端电网运行场景集构建方法,其特征在于,所述根据所述仿真运行场景样本对所述受端电网全电磁暂态模型进行电磁暂态仿真,得到电磁暂态仿
7.根据权利要求1所述的受端电网运行场景集构建方法,其特征在于,所述根据所述稳态运行场景样本和所述暂态运行评价指标进行聚类,得到运行场景集,包括:
8.一种受端电网运行场景集构建装置,其特征在于,包括:
9.一种计算机设备,其特征在于,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至7任一项所述的受端电网运行场景集构建方法。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,其存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至7任一项所述的受端电网运行场景集构建方法。
...【技术特征摘要】
1.一种受端电网运行场景集构建方法,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的受端电网运行场景集构建方法,其特征在于,所述源荷运行边界条件模型包括风机运行边界条件模型、光伏运行边界条件模型和负荷运行边界条件模型,所述根据气象数据构建源荷运行边界条件模型,包括:
3.根据权利要求2所述的受端电网运行场景集构建方法,其特征在于,所述源荷预测值包括风机出力预测值、光伏出力预测值和负荷预测值,所述根据所述源荷运行边界条件模型计算源荷预测值,包括:
4.根据权利要求1所述的受端电网运行场景集构建方法,其特征在于,所述根据所述源荷预测值和所述受端电网潮流模型获取稳态运行场景样本和仿真运行场景样本,包括:
5.根据权利要求4所述的受端电网运行场景集构建方法,其特征在于,所述受端电网潮流模型包括直流系统和新能源发电系统,所述根据所述源荷预测值和所述受...
【专利技术属性】
技术研发人员:毛荀,王桢,董王朝,吕凯,彭博,徐斌,汤伟,占勇,丁嘉俊,宋炎侃,
申请(专利权)人:国网安徽省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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