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    考慮輸電阻塞的風(fēng)蓄聯(lián)合日運(yùn)行優(yōu)化的研究

    2021-07-05 07:08:14李鵬飛朱敏劉世鵬孫仲憲
    電氣開(kāi)關(guān) 2021年6期

    李鵬飛,朱敏,劉世鵬,孫仲憲

    (1.國(guó)網(wǎng)河南省電力公司鄭州供電公司,河南 鄭州 450000;2.武漢傲睿爾科技有限公司,湖北 武漢 430000)

    1 引言

    近年,有巨大潛力的清潔可再生能源風(fēng)電得到快速發(fā)展。而風(fēng)電與其他常規(guī)電能不同,自身具有隨機(jī)性、波動(dòng)性和反調(diào)峰性等特點(diǎn),大規(guī)模風(fēng)電并網(wǎng)會(huì)對(duì)電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行帶來(lái)危害。因此需要加配儲(chǔ)能裝置來(lái)調(diào)節(jié)平抑風(fēng)電輸出的波動(dòng)性。抽水蓄能電站具有快速帶負(fù)荷啟動(dòng)、事故率低和調(diào)峰能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),是目前被認(rèn)為與風(fēng)電配合運(yùn)行的最理想裝置。

    目前國(guó)內(nèi)外對(duì)風(fēng)電接入電力系統(tǒng)的優(yōu)化研究已經(jīng)開(kāi)展許多:風(fēng)能具有隨機(jī)性和波動(dòng)性,隨著風(fēng)電接入電網(wǎng)比率的提高,對(duì)有風(fēng)電接入電網(wǎng)的有功功率的平衡日益困難,有必要深入研究風(fēng)電對(duì)電力系統(tǒng)調(diào)度運(yùn)行的影響[1],提出新的調(diào)度運(yùn)行模型和求解方法。文獻(xiàn)[2]提出在現(xiàn)有電網(wǎng)條件和電源結(jié)構(gòu)下提高接納風(fēng)電能力的優(yōu)化調(diào)度方法。文獻(xiàn)[3]主要研究風(fēng)電場(chǎng)接入電力系統(tǒng)的新發(fā)展,并給出了解決相關(guān)問(wèn)題的技術(shù)方案。文獻(xiàn)[4]擬定了全部風(fēng)電供給、部分風(fēng)電供給和無(wú)風(fēng)電供給抽水蓄能電站抽水三種可行的運(yùn)行方案。建立了風(fēng)蓄聯(lián)合優(yōu)化的運(yùn)行模型,計(jì)算得出電網(wǎng)所需的抽水蓄能電站裝機(jī)容量,根據(jù)建立的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)模型得出了風(fēng)電-抽水蓄能聯(lián)合系統(tǒng)的最佳運(yùn)行方案。文獻(xiàn)[5]基于風(fēng)電出力的波動(dòng)性、反調(diào)峰特性,大規(guī)模風(fēng)電接入電網(wǎng)會(huì)拉大負(fù)荷的峰谷差,將使火電機(jī)組啟停頻率增加,增大系統(tǒng)運(yùn)行成本。抽水蓄能電站具有良好的儲(chǔ)能能力和高度靈活的調(diào)度能力,往往將其作為系統(tǒng)的調(diào)峰電源。將二者結(jié)合,利用抽蓄電站的儲(chǔ)能能力平滑凈負(fù)荷曲線(xiàn)。文獻(xiàn)[6]在考慮安全約束和引入風(fēng)功率棄風(fēng)分段懲罰因子的基礎(chǔ)上,建立了考慮電網(wǎng)安全的風(fēng)、火電聯(lián)合優(yōu)化調(diào)度模型。

    2 模型分析

    2.1 電網(wǎng)安全約束

    電能是一種特殊商品,其傳輸需要依靠電網(wǎng)傳輸?shù)接脩?hù),發(fā)電企業(yè)制定發(fā)電計(jì)劃要考慮到電網(wǎng)的安全性和穩(wěn)定性。深化電力體制改革會(huì)加快電力工業(yè)市場(chǎng)化和區(qū)域電網(wǎng)互聯(lián)化的步伐,會(huì)導(dǎo)致電網(wǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行需要更高的安全標(biāo)準(zhǔn)。目前電網(wǎng)是傳輸大量電能的重要輸送通道,電網(wǎng)公司在完全開(kāi)放的電力市場(chǎng)將考慮電網(wǎng)的安全須約束和限制電能的傳輸,將線(xiàn)路輸送容量限制在傳輸極限范圍內(nèi)。因此電能的傳輸將會(huì)考慮電網(wǎng)允許的輸送容量極限的限制(即需要考慮電網(wǎng)的安全約束)。電網(wǎng)的安全約束一般包括線(xiàn)路傳輸約束、系統(tǒng)的無(wú)功平衡約束、機(jī)組的有功和無(wú)功出力上下限約束和系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)電壓約束等。文中把電網(wǎng)安全約束作為一個(gè)約束條件,防止電網(wǎng)在電力市場(chǎng)環(huán)境下發(fā)生電網(wǎng)傳輸阻塞。因此,文中考慮的電網(wǎng)傳輸約束只考慮輸電線(xiàn)的傳輸容量約束。對(duì)于輸電線(xiàn)傳輸容量的計(jì)算大概有高斯-賽德?tīng)柗?、牛頓-拉夫遜法、PQ分解法和直流潮流法等多種計(jì)算方法,在現(xiàn)實(shí)電網(wǎng)在線(xiàn)預(yù)測(cè)中需滿(mǎn)足快速計(jì)算且要能夠達(dá)到工程需求的精確度。經(jīng)過(guò)權(quán)衡各個(gè)方法的優(yōu)缺點(diǎn),決定采用直流潮流法去實(shí)時(shí)計(jì)算電網(wǎng)傳輸線(xiàn)的傳輸容量,直流潮流法具有計(jì)算速度快且計(jì)算結(jié)果滿(mǎn)足一定的精確性,采用直流潮流法完全能夠滿(mǎn)足電網(wǎng)傳輸容量的評(píng)估計(jì)算。因此,使用直流潮流法計(jì)算在考慮電網(wǎng)輸電阻塞下風(fēng)蓄聯(lián)合優(yōu)化模型時(shí)的輸電容量約束。本文采用文獻(xiàn)[7]中所采用的風(fēng)蓄聯(lián)合發(fā)電公司向系統(tǒng)供電的機(jī)制和日運(yùn)行模式。

    2.2 風(fēng)電場(chǎng)出力的預(yù)測(cè)

    無(wú)論在負(fù)荷高峰期還是在負(fù)荷低谷期,風(fēng)蓄聯(lián)合發(fā)電廠(chǎng)在一天內(nèi)的出力來(lái)源均來(lái)自于風(fēng)電場(chǎng)的出力。在負(fù)荷低谷期,風(fēng)電場(chǎng)將供給負(fù)荷外多余的電能用于抽蓄電廠(chǎng)的儲(chǔ)能;在負(fù)荷高峰期,不但風(fēng)電場(chǎng)將供給負(fù)荷電能,抽蓄電廠(chǎng)也將向電網(wǎng)供電。所以,風(fēng)電場(chǎng)出力的預(yù)測(cè)是預(yù)測(cè)風(fēng)蓄聯(lián)合發(fā)電廠(chǎng)一日內(nèi)供電量的重要基礎(chǔ)。文中采用風(fēng)機(jī)的風(fēng)輪功率風(fēng)速曲線(xiàn)預(yù)測(cè)風(fēng)電場(chǎng)的出力。它是利用某一型號(hào)的單臺(tái)風(fēng)機(jī)在不同風(fēng)速下構(gòu)成的出力曲線(xiàn)查出該型風(fēng)機(jī)在不同風(fēng)速下的出力,在不計(jì)尾流和電氣損耗的影響下,再乘以風(fēng)電場(chǎng)各個(gè)型號(hào)風(fēng)機(jī)的臺(tái)數(shù)即可算出該風(fēng)速下風(fēng)電場(chǎng)的出力。風(fēng)電場(chǎng)中某型號(hào)的風(fēng)機(jī)出力計(jì)算公式如下:

    PWF(t)=kw(t)*Pwf(t)*ξ*φ

    (1)

    式中:kw(t) 為t時(shí)刻正常運(yùn)行的風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)機(jī)數(shù);ξ為風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)機(jī)的傳動(dòng)效率;φ為風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)機(jī)的發(fā)電效率;pwf(t)為t時(shí)刻單臺(tái)風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)機(jī)的風(fēng)輪功率,該值可由t時(shí)刻的風(fēng)速v(t)通過(guò)風(fēng)輪功率風(fēng)速曲線(xiàn)插值求出。

    2.3 單臺(tái)風(fēng)機(jī)的風(fēng)輪功率風(fēng)速曲線(xiàn)

    本文通過(guò)風(fēng)電場(chǎng)的風(fēng)速計(jì)算風(fēng)電場(chǎng)的出力是用式(1)計(jì)算的,該風(fēng)電場(chǎng)有605kW和1500kW兩種型號(hào)的風(fēng)電機(jī)組,300臺(tái)605kW和175臺(tái)1500kW風(fēng)電機(jī)組共同組成該風(fēng)電場(chǎng)。假定兩種型號(hào)的風(fēng)電機(jī)組的傳動(dòng)效率和發(fā)電效率均為ξ=0.8、φ=0.9。兩種型號(hào)風(fēng)機(jī)的風(fēng)輪功率風(fēng)速曲線(xiàn)如圖1所示(圖中實(shí)線(xiàn)為1500kW型號(hào)機(jī)組的風(fēng)輪功率風(fēng)速曲線(xiàn),虛線(xiàn)為605kW型號(hào)機(jī)組的風(fēng)輪功率風(fēng)速曲線(xiàn))。

    圖1 單臺(tái)風(fēng)機(jī)的風(fēng)輪功率風(fēng)速曲線(xiàn)

    3 考慮輸電阻塞的風(fēng)蓄聯(lián)合優(yōu)化的數(shù)學(xué)模型

    電網(wǎng)具有有限傳輸容量和傳輸網(wǎng)絡(luò)損耗兩大基本特征[8]。電網(wǎng)每條線(xiàn)路上有功潮流的流動(dòng)都有一個(gè)具有一定安全裕度的限值。所謂輸電阻塞就是指各個(gè)機(jī)組出力分配方案使某條線(xiàn)路上有功潮流的絕對(duì)值超出其限值[9]。在開(kāi)放的電力市場(chǎng)環(huán)境下,輸電阻塞將影響電力市場(chǎng)的正常運(yùn)行,譬如輸電阻塞使電力市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制不能得到體現(xiàn),阻塞的發(fā)生會(huì)阻礙發(fā)電企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng),沒(méi)有真正體現(xiàn)電力市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。建立的數(shù)學(xué)模型是考慮電網(wǎng)傳輸約束的限制,求出的利益也許不是風(fēng)蓄聯(lián)合發(fā)電公司的最優(yōu)日收益,因?yàn)槭紫纫紤]電網(wǎng)傳輸約束而防止出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)傳輸阻塞。建立的數(shù)學(xué)模型也未考慮電能傳輸過(guò)程中的網(wǎng)絡(luò)損耗,應(yīng)用直流潮流法對(duì)其進(jìn)行計(jì)算。建立的數(shù)學(xué)模型如下:

    3.1 目標(biāo)函數(shù)

    目標(biāo)函數(shù)設(shè)定為F,F(xiàn)表示在一整天內(nèi)風(fēng)蓄聯(lián)合發(fā)電體在每一小時(shí)的出力和該時(shí)段電價(jià)的乘積和最大,即風(fēng)蓄聯(lián)合發(fā)電體在一整天內(nèi)盈利最大化。

    (2)

    式中:chk、cwk分別為k時(shí)刻的水電價(jià)格和風(fēng)電價(jià)格;Ghk、Gwk分別為k時(shí)刻水電站、風(fēng)電場(chǎng)的出力;Phk為k時(shí)刻抽水蓄能電站抽水的功率。

    3.2 等式約束

    該約束為系統(tǒng)的功率平衡約束。表示系統(tǒng)在不計(jì)網(wǎng)損的情況下各發(fā)電機(jī)某一時(shí)段發(fā)出有功功率的和應(yīng)等于對(duì)應(yīng)時(shí)段系統(tǒng)中全部負(fù)荷吸收有功功率的和。

    Ghk+Gwk+Gck=Plk+Phk

    (3)

    式中:plk、為k時(shí)刻系統(tǒng)的負(fù)荷;phk為k時(shí)刻抽水機(jī)組的功率。

    抽水蓄能電站水庫(kù)儲(chǔ)能應(yīng)滿(mǎn)足以下約束。

    (4)

    式中:Ek+1為第k+1時(shí)段的水庫(kù)的儲(chǔ)存能量,Ek為第k時(shí)段的儲(chǔ)存能量;ηp表示抽蓄發(fā)電機(jī)組抽水狀態(tài)時(shí)的抽水效率;ηg為抽蓄發(fā)電機(jī)組發(fā)電狀態(tài)時(shí)的發(fā)電效率。

    3.3 不等式約束

    在不考慮尾流影響和電氣損耗的影響下,風(fēng)電場(chǎng)各時(shí)刻的出力應(yīng)不大于系統(tǒng)中所有風(fēng)力發(fā)電機(jī)的預(yù)測(cè)出力。

    0≤Gwk≤(gwk1*Nw1+gwk2*Nw2)

    (5)

    式中:gwk1、gwk2分別為兩種型號(hào)的單臺(tái)風(fēng)機(jī)k時(shí)刻的出力;Nw1、Nw2分別為風(fēng)電場(chǎng)中兩種型號(hào)風(fēng)機(jī)的數(shù)量。

    在負(fù)荷低谷期,抽蓄電站將風(fēng)電場(chǎng)發(fā)的電能用抽蓄電站的水能儲(chǔ)存起來(lái)。抽蓄電站的約束方程會(huì)隨著負(fù)荷低谷期負(fù)荷的大小不同而不同,將分以下兩種情況進(jìn)行討論:

    (1)負(fù)荷低谷時(shí)第k時(shí)段的負(fù)荷值小于“90%腰荷+全部基荷”。

    (6)

    式中:Emax為抽蓄電站的最大儲(chǔ)存能量,ηp為抽蓄發(fā)電機(jī)組抽水狀態(tài)時(shí)的抽水效率,u為抽蓄發(fā)電機(jī)組的數(shù)量,Δk為單位時(shí)間間隔,Php_max為抽蓄發(fā)電機(jī)組的最大抽水功率。

    (2)負(fù)荷低谷時(shí)期第k時(shí)段的負(fù)荷值大于等于“90%腰荷+全部基荷”。

    (7)

    式中:Dlk為k時(shí)刻的負(fù)荷;Dl_base為k時(shí)刻的日負(fù)荷曲線(xiàn)的基荷;Dl_m為k時(shí)刻的平均負(fù)荷。

    在負(fù)荷高峰期,抽蓄電站將用儲(chǔ)存的水能用來(lái)發(fā)電,抽蓄電站發(fā)電出力的約束如下表示:

    (8)

    式中:Phg_max為單臺(tái)抽蓄發(fā)電機(jī)組發(fā)電時(shí)的最大功率,ηg為抽蓄發(fā)電機(jī)組發(fā)電時(shí)的發(fā)電效率,Emin為抽蓄電站的最小儲(chǔ)存能量。

    抽水蓄能電站第k時(shí)段的水庫(kù)儲(chǔ)存能量Ek應(yīng)滿(mǎn)足以下約束。

    Emin≤Ek≤Emax

    (9)

    系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全約束即是指系統(tǒng)支路流過(guò)的潮流Pij在系統(tǒng)的規(guī)定的范圍內(nèi)。

    Pl_min≤Pij≤Pl_max

    (10)

    式中:Pl_min為線(xiàn)路l流過(guò)的潮流的最小限值;Pij為節(jié)點(diǎn)i和節(jié)點(diǎn)j流過(guò)的潮流;Pl_max為線(xiàn)路l流過(guò)的潮流的最大限值。線(xiàn)路流過(guò)的潮流Pij用直流潮流法去求。

    4 仿真分析

    4.1 參數(shù)的設(shè)置

    由于考慮了避免電網(wǎng)傳輸阻塞的發(fā)生,因此引入了仿真算例電網(wǎng)的接線(xiàn)圖和參數(shù)用于仿真分析。

    (1)仿真算例電網(wǎng)的接線(xiàn)圖和參數(shù)

    仿真算例電網(wǎng)進(jìn)行仿真所用的接線(xiàn)圖是在美國(guó)西部電網(wǎng)WSCC標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試系統(tǒng)的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)得到的圖,該圖的三個(gè)發(fā)電機(jī)為等值發(fā)電機(jī),系統(tǒng)中的風(fēng)電場(chǎng)等值為發(fā)電機(jī)1,系統(tǒng)中的抽水蓄能電站等值為發(fā)電機(jī)2,系統(tǒng)中的常規(guī)常規(guī)火電廠(chǎng)等值為發(fā)電機(jī)3;系統(tǒng)中的負(fù)荷也分別等值為圖中的負(fù)荷A、負(fù)荷B和負(fù)荷C。系統(tǒng)中總的負(fù)荷的基荷為110MW,平均負(fù)荷為210MW。接線(xiàn)圖由下圖2示出,仿真算例電網(wǎng)的具體數(shù)據(jù)參考表1和表2(表中的阻抗、電納和負(fù)荷均為100MVA下的標(biāo)幺值,日負(fù)荷中的平均負(fù)荷的標(biāo)幺值為2.1,日負(fù)荷中的基荷的標(biāo)幺值為1.1)。

    圖2 仿真算例電網(wǎng)的接線(xiàn)圖

    表1 仿真算例電網(wǎng)的線(xiàn)路參數(shù)

    表2 負(fù)荷A、負(fù)荷B和負(fù)荷C的日變化數(shù)據(jù)

    4.2 仿真求解

    4.2.1 改進(jìn)粒子群算法

    粒子群優(yōu)化算法是由埃伯哈特博士和肯尼迪[10-11]博士發(fā)明的一種進(jìn)化計(jì)算技術(shù)。該算法是一種源于群體智能的簡(jiǎn)單易實(shí)現(xiàn)的優(yōu)化算法[12]。本文所使用的粒子群算法是對(duì)算法中的變異操作、慣性權(quán)重和學(xué)習(xí)因子進(jìn)行改進(jìn)[13]。

    (1)進(jìn)行變異操作

    通過(guò)遺傳算法的變異產(chǎn)生新個(gè)體和擴(kuò)展解空間,粒子群算法變異可以增加解的多樣性,防止算法停滯在局部最優(yōu)解。該變異操作為:

    ①如若粒子在種群更新過(guò)程中某一維超出了解的范圍,就將該粒子重新初始化。

    ②依據(jù)粒子適應(yīng)度值的大小決定粒子變異概率的大小,粒子的適應(yīng)度值與該粒子變異的概率Tam呈反相關(guān),如下式(11)所示。

    Tam=1-F/Fm

    (11)

    式中,設(shè)置Fm的值是由適應(yīng)度函數(shù)F的大小來(lái)決定,F(xiàn)m的設(shè)置值應(yīng)稍大于初始化種群中粒子的最大適應(yīng)度值。

    ③由于粒子群算法具有易早熟收斂的特性,迭代過(guò)程中應(yīng)逐漸增大粒子的變異概率,如式(12)所示。

    Tam=Tmin+ (i/gmax)*(Tmax-Tmin)

    (12)

    式中,Tmax和Tmin分別為變異概率的上下限,i表示算法當(dāng)前迭代的次數(shù),gmax表示算法最大的迭代次數(shù)。

    (2)慣性權(quán)重和學(xué)習(xí)因子的改進(jìn)

    慣性權(quán)重因子ω表示粒子的搜索能力,學(xué)習(xí)因子c1和c2分別表示單個(gè)粒子的自我認(rèn)知和向優(yōu)秀粒子學(xué)習(xí)的能力。為了能夠更快的迭代尋優(yōu),在迭代尋優(yōu)的開(kāi)始階段,應(yīng)設(shè)置較大的慣性權(quán)重用以增加粒子的尋優(yōu)速度,同時(shí)為了突出單個(gè)粒子的個(gè)體經(jīng)驗(yàn)應(yīng)設(shè)置較大的學(xué)習(xí)因子c1和較小的學(xué)習(xí)因子c2;在迭代尋優(yōu)的最后階段應(yīng)逐漸減小搜索的步長(zhǎng),使算法擁有更好的粒子群體尋優(yōu)經(jīng)驗(yàn)和尋優(yōu)精準(zhǔn)。所以需要增大c2的值的同時(shí)逐漸減小ω和c1的值,如式(13)所示。

    (13)

    式中ωmax、ωmin分別為最大、最小慣性權(quán)重值;cmax、cmin分別為學(xué)習(xí)因子的上、下限限值。

    4.2.2 模型的求解步驟

    本文結(jié)合上面介紹的改進(jìn)粒子群算法,用Matlab編程尋優(yōu),迭代尋優(yōu)求解的具體步驟如下:

    (1)根據(jù)風(fēng)電機(jī)組廠(chǎng)家提供的風(fēng)輪功率風(fēng)速曲線(xiàn),由風(fēng)電場(chǎng)所在地的某一時(shí)刻的風(fēng)速插值求出該時(shí)刻單臺(tái)風(fēng)機(jī)風(fēng)輪功率,再求出該時(shí)刻風(fēng)電場(chǎng)的預(yù)測(cè)可發(fā)電量??梢运愠鲲L(fēng)電場(chǎng)一天24h的預(yù)測(cè)出力。

    (2)初始種群為風(fēng)電場(chǎng)一天的預(yù)測(cè)出力,按照滿(mǎn)足風(fēng)電場(chǎng)出力約束和抽水蓄能電站的出力約束,適應(yīng)度函數(shù)為滿(mǎn)足目標(biāo)函數(shù),應(yīng)用上述改進(jìn)的粒子群算法進(jìn)行迭代尋優(yōu),可獲得全局最優(yōu)解。

    (3)由全局最優(yōu)解算出風(fēng)蓄聯(lián)合發(fā)電公司獲得最大利益時(shí)粒子群中的最優(yōu)粒子,最優(yōu)粒子就是風(fēng)電場(chǎng)一天24h的最優(yōu)出力。

    (4)根據(jù)約束條件由風(fēng)電場(chǎng)一天24h的最優(yōu)出力計(jì)算出抽蓄電站一天的最優(yōu)出力,進(jìn)而得出一天內(nèi)抽蓄電站的運(yùn)行容量變化曲線(xiàn)。

    4.3 仿真結(jié)果分析

    仿真結(jié)果如圖3所示,在迭代尋優(yōu)至50次時(shí),風(fēng)蓄聯(lián)合發(fā)電公司的日收益已經(jīng)尋找到最優(yōu)值,風(fēng)蓄聯(lián)合發(fā)電公司的最優(yōu)值為503650元。

    圖3 風(fēng)蓄聯(lián)合發(fā)電公司的迭代尋優(yōu)曲線(xiàn)

    圖4示出風(fēng)蓄聯(lián)合發(fā)電公司在該常數(shù)利益因子下運(yùn)行容量的最優(yōu)變化曲線(xiàn)。經(jīng)過(guò)一天的變化抽水蓄能電站在原始運(yùn)行容量800MW的基礎(chǔ)上減少值大約為100MW,這部分減少的原始運(yùn)行容量也用來(lái)發(fā)電了。

    圖4 抽蓄電站運(yùn)行容量的最優(yōu)變化曲線(xiàn)

    圖5示出風(fēng)蓄聯(lián)合發(fā)電公司在最優(yōu)日收益下風(fēng)電場(chǎng)的日出力變化曲線(xiàn)。在負(fù)荷低谷期風(fēng)電場(chǎng)出力較高,而在負(fù)荷高峰期風(fēng)電場(chǎng)出力較低;風(fēng)蓄聯(lián)合發(fā)電公司為追求利益最大化,在負(fù)荷低谷期用風(fēng)電場(chǎng)的風(fēng)能轉(zhuǎn)化為抽蓄電站的水能儲(chǔ)存起來(lái),待到負(fù)荷高峰期時(shí),風(fēng)蓄聯(lián)合發(fā)電公司盡可能的用抽蓄電站發(fā)的水能發(fā)電。

    圖5 風(fēng)電場(chǎng)的最優(yōu)日出力變化曲線(xiàn)

    由圖不難看出,負(fù)荷低谷期抽蓄電站的出力為負(fù)值,這是因?yàn)轱L(fēng)電場(chǎng)在此時(shí)段的發(fā)電用于抽蓄電站抽水儲(chǔ)能;負(fù)荷高峰期抽蓄電站的出力又全變?yōu)檎?,這是由于在此負(fù)荷高峰期風(fēng)電場(chǎng)和抽蓄電站全部發(fā)電供給負(fù)荷。

    圖6 抽水蓄能電站最優(yōu)日出力變化曲線(xiàn)

    5 結(jié)論

    本文通過(guò)構(gòu)建風(fēng)蓄聯(lián)合優(yōu)化的數(shù)學(xué)模型,在考慮風(fēng)蓄模型的功率平衡和運(yùn)行約束的基礎(chǔ)上計(jì)及電網(wǎng)傳輸阻塞的影響。運(yùn)用改進(jìn)的粒子群算法仿真計(jì)算,求得考慮電網(wǎng)阻塞的風(fēng)蓄聯(lián)合日運(yùn)行優(yōu)化最優(yōu)解,算出風(fēng)蓄聯(lián)合運(yùn)行的最優(yōu)日收益和運(yùn)行狀態(tài),結(jié)果為在電力市場(chǎng)環(huán)境下風(fēng)蓄聯(lián)合發(fā)電公司計(jì)及電網(wǎng)傳輸阻塞的最優(yōu)日收益,對(duì)在完全開(kāi)放的電力市場(chǎng)環(huán)境下計(jì)算該方面問(wèn)題有一定的參考價(jià)值。

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