【技术实现步骤摘要】
配电网的日前优化调度方法、系统、存储介质及终端
[0001]本专利技术涉及配电网调度
,特别是涉及一种配电网的日前优化调度方法、系统、存储介质及终端。
技术介绍
[0002]随着电力系统市场化的深入,配电网运行经济性的要求日益加强。为追求经济性,配电网的载荷水平随之显著提高,使得配电网时常运行于供电能力的边界,存在越限风险。同时,在双碳目标和构建新型电力系统的驱动下,配电网分布式新能源将呈现快速增长的态势,比如,电采暖、电空调、电动汽车等与环境强相关的负荷占比会越来越高,导致配电网运行的随机性和波动范围增大,而随着源荷不确定性的增强,配电网的运行场景愈加复杂,正常状态(N
‑
0)的安全性趋于复杂。随着运行水平的提高,以及强随机性的影响,在某些场景下供电需求可能会超出配电网允许的边界,出现载荷越限的安全性问题。
技术实现思路
[0003]本专利技术的目的在于克服现有技术中存在的不足,并提供一种配电网的日前优化调度方法、系统、存储介质及终端,以解决传统配电网的优化调度方法不适用目前愈加复杂 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种考虑配电网N
‑
0安全域越限风险的日前优化调度方法;其特征在于,包括以下步骤:从配电网的数据层获取所需电网数据;根据所述电网数据建立配电网的N
‑
0安全域与越限距离计算模型,得到正向和反向越限距离;根据所述正向和反向越限距离建立最优反越限成本优化模型,所述最优反越限成本优化模型以反越限成本最低为目标建立目标函数和约束条件,对所述目标函数进行计算得到最优反越限成本;根据所述最优反越限成本建立配电网越限风险计算函数,并对所述配电网越限风险计算函数进行计算得到配电网越限风险;根据所述配电网越限风险和所述电网数据建立配电网的日前优化调度模型,所述日前优化调度模型以包含风险成本、调控成本和购电成本的配电网运行总成本最低为目标建立目标函数和约束条件;对所述目标函数进行计算,根据计算结果确定配电网的日前优化调度方案。2.根据权利要求1所述的考虑配电网N
‑
0安全域越限风险的日前优化调度方法,其特征在于:所述电网数据包括设备的运行参数与调度参数、配电线路的结构与型号、未来预测时段节点负荷预测数据。3.根据权利要求1所述的考虑配电网N
‑
0安全域越限风险的日前优化调度方法,其特征在于,根据所述电网数据建立配电网的N
‑
0安全域与越限距离计算模型,得到正向和反向越限距离,包括以下步骤:根据配电线路的结构和型号构建配电网N
‑
0安全域,根据设备的运行参数与调度参数和未来一日各时段节点负荷预测数据建立配电网的N
‑
0安全域与越限距离计算模型,所述配电网的N
‑
0安全域与越限距离计算模型以所述配电网N
‑
0安全域为约束条件,所述配电网的N
‑
0安全域与越限距离计算模型如下:式中,m为配电网的线路个数;W为配电网运行点,表示配电网的特定运行状态;P
B
为配电线路载荷向量,P
B,j
为线路j的载荷,P
Bmax,j
和P
Bmin,j
为线路j载荷的上限和下限;越限距离的向量形式表示为:式中,D
fo+
和D
fo
‑
分别为运行点正向和反向越限距离向量;D
fo+,j
为线路j的正向越限距离;D
fo
‑
,j
为线路j的反向越限距离;正向越限距离为:
反向越限距离为:4.根据权利要求1所述的考虑配电网N
‑
0安全域越限风险的日前优化调度方法,其特征在于,所述最优反越限成本优化模型的目标函数为:式中,F
m
为最优反越限成本,c为单位反越限成本,ΔP
N
=[ΔP
N,1
,ΔP
N,2
,
…
,ΔP
N,n
]
T
为消除越限需要的节点功率变化量,n为配电网的节点数;消除越限需要的节点功率变化量与越限距离有以下关系:ΔP
N
=
‑
D
fo
最优反越限成本优化模型的等式约束为:式中,ΔV为消除越限引起的电压改变量,f(
·
)为配电网的节点电压方程,g(
·
)为配电网的线路潮流方程;最优反越限成本优化模型的不等式约束为节点功率正向和反向调节范围约束,具体如下式:式中,ΔP
N,i
既表示功率的大小,也表示功率的方向,令节点吸收功率的方向为正方向,P
max,i
为节点i数值上可增加的最大功率,P
min,i
为节点i数值上可降低的最大功率。5.根据权利要求1所述的考虑配电网N
‑
0安全域越限风险的日前优化调度方法,其特征在于,所述配电网越限风险计算函数如下:式中,E为配电网的越限风险,M为时段内可能发生的所有场景个数;F
m,i
为场景i下配电网的最优反越限成本;a
i
为...
【专利技术属性】
技术研发人员:张琳,范群力,齐云鹤,刘林林,岳巍澎,程明,刘照拯,李春超,冯伟,朱帅,孟菁,郝亮,蒋贺,张洋,郝峥,张孟琛,侯世昌,贾镓铖,贲旺,
申请(专利权)人:国家电网有限公司,
类型:发明
国别省市:
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