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        基于多源儲(chǔ)能節(jié)點(diǎn)拓?fù)涮卣鞯慕恢绷餍履茉措娋W(wǎng)功率平衡分區(qū)控制

        2020-10-15 03:50:36冷歐陽(yáng)
        可再生能源 2020年10期
        關(guān)鍵詞:新能源模型

        冷歐陽(yáng), 回 茜, 左 浩, 劉 鑫

        (1. 國(guó)網(wǎng)內(nèi)蒙古東部電力有限公司 經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院, 內(nèi)蒙古 呼和浩特 010020; 2.國(guó)網(wǎng)遼寧營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心,遼寧 沈陽(yáng) 110004; 3.沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué), 遼寧 沈陽(yáng) 110870)

        0 引言

        隨著世界各國(guó)能源互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略的提出和穩(wěn)步實(shí)施,電力系統(tǒng)中多種能源形式的負(fù)荷及儲(chǔ)能設(shè)備、單機(jī)大容量分布式的可再生能源發(fā)電設(shè)備等接入規(guī)模和占比也在快速增長(zhǎng)[1]~[3]。 一方面,多種能源形式和可再生能源接入規(guī)模的增長(zhǎng)在有效推進(jìn)能源產(chǎn)業(yè)升級(jí)與可持續(xù)能源利用水平提升的同時(shí),還可為電力系統(tǒng)提供更多更有效的動(dòng)態(tài)和暫態(tài)功率控制手段;另一方面,多種能源形式間及負(fù)荷與儲(chǔ)能間的復(fù)雜拓?fù)渑c能量轉(zhuǎn)換關(guān)系,可再生能源波動(dòng)的隨機(jī)性,都將給交直流混聯(lián)電力系統(tǒng)功率平衡能力與緊急功率控制帶來(lái)新的挑戰(zhàn)[4]~[6]。 因此,在交直流混聯(lián)的新能源電網(wǎng)動(dòng)態(tài)優(yōu)化控制過(guò)程中,如何根據(jù)不同的多能源儲(chǔ)能支撐能力及可再生能源波動(dòng)特性對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行分布式協(xié)調(diào)控制受到了國(guó)內(nèi)外學(xué)者的廣泛關(guān)注,也是目前能源互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域研究的熱點(diǎn)和難點(diǎn)之一。

        針對(duì)交直流混合系統(tǒng)的穩(wěn)定控制問(wèn)題,國(guó)內(nèi)外學(xué)者進(jìn)行了大量研究。 文獻(xiàn)[7]提出了交直流同質(zhì)化能量函數(shù)模型,可實(shí)現(xiàn)變換器在交流、直流子系統(tǒng)中按照自身容量特性承擔(dān)相應(yīng)功率。 文獻(xiàn)[8],[9]提出了交直流互聯(lián)變換器的自適應(yīng)控制策略,使功率在子系統(tǒng)間合理地雙向流動(dòng),實(shí)現(xiàn)了交直流混合系統(tǒng)的協(xié)調(diào)運(yùn)行。 文獻(xiàn)[10],[11]計(jì)及大規(guī)??稍偕茉床淮_定性, 提出了交直流混聯(lián)系統(tǒng)的魯棒控制方法。

        儲(chǔ)能系統(tǒng)具有削峰填谷特性, 可為電網(wǎng)提供較高的靈活調(diào)節(jié)能力。文獻(xiàn)[12]針對(duì)超大規(guī)模儲(chǔ)能系統(tǒng)在電網(wǎng)中的分布式接入特性, 研究電網(wǎng)全域范圍儲(chǔ)能系統(tǒng)協(xié)調(diào)優(yōu)化模型, 建立了基于分布式交替方向乘子法的儲(chǔ)能系統(tǒng)集群優(yōu)化算法。 文獻(xiàn)[13] 針對(duì)分布式儲(chǔ)能系統(tǒng)參與電網(wǎng)調(diào)節(jié)能力提升問(wèn)題, 研究了不同儲(chǔ)能電價(jià)激勵(lì)下分布式儲(chǔ)能參與需求側(cè)響應(yīng)、 電網(wǎng)調(diào)峰和新能源遠(yuǎn)距離輸送輔助服務(wù)成本優(yōu)化方法, 建立了基于多模式經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)的分布式儲(chǔ)能協(xié)調(diào)優(yōu)化模型。文獻(xiàn)[14]針對(duì)分布式儲(chǔ)能在不同應(yīng)用場(chǎng)景下的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)問(wèn)題, 對(duì)基于大數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)模式下的分布式儲(chǔ)能參與電網(wǎng)優(yōu)化運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)及運(yùn)行策略進(jìn)行了研究和分析。

        本文在現(xiàn)有國(guó)內(nèi)外研究成果基礎(chǔ)上,針對(duì)新能源高占比的交直流混聯(lián)送端電網(wǎng)在本地負(fù)荷和外送負(fù)荷波動(dòng)下的電網(wǎng)功率平衡控制問(wèn)題,研究基于分布式多能源儲(chǔ)能節(jié)點(diǎn)與交直流混合節(jié)點(diǎn)的拓?fù)湎嚓P(guān)度模型;在此基礎(chǔ)上研究基于各類(lèi)節(jié)點(diǎn)同質(zhì)化尺度與節(jié)點(diǎn)間能量交互約束的動(dòng)態(tài)電網(wǎng)節(jié)點(diǎn)分區(qū)的馬爾科夫能量場(chǎng)模型,進(jìn)而研究基于馬爾科夫先驗(yàn)知識(shí)模型的交直流新能源電網(wǎng)功率擾動(dòng)動(dòng)態(tài)分區(qū)優(yōu)化控制算法;最后在東北某送端電網(wǎng)運(yùn)行數(shù)據(jù)及IEEE39 節(jié)點(diǎn)模型基礎(chǔ)上, 建立基于節(jié)點(diǎn)拓?fù)潢P(guān)聯(lián)度動(dòng)態(tài)分區(qū)的電網(wǎng)功率擾動(dòng)分區(qū)控制仿真模型。 仿真結(jié)果及分析表明,本文提出的電網(wǎng)功率不平衡擾動(dòng)動(dòng)態(tài)分區(qū)控制模型能夠有效減小火電機(jī)組和直流系統(tǒng)功率波動(dòng),提升送端電網(wǎng)功率平衡能力。

        1 交直流電網(wǎng)節(jié)點(diǎn)關(guān)聯(lián)度模型

        在對(duì)交直流混聯(lián)新能源電網(wǎng)進(jìn)行分區(qū)時(shí),設(shè)由節(jié)點(diǎn)集合表示的電網(wǎng)為

        式中:xs,xr∈X 是電網(wǎng)X 的任意兩個(gè)相鄰節(jié)點(diǎn);S為電網(wǎng)的節(jié)點(diǎn)總數(shù)。

        與xs,xr都存在能量交互的相鄰節(jié)點(diǎn)xu的能量交互越多,則兩節(jié)點(diǎn)的關(guān)聯(lián)度越大;反之,如果與兩個(gè)相鄰節(jié)點(diǎn)xs,xr都存在能量交互的相鄰節(jié)點(diǎn)xu的能量交互越少,則兩節(jié)點(diǎn)的關(guān)聯(lián)度越小。

        本文參考文獻(xiàn)[15]的拓?fù)潢P(guān)聯(lián)度模型,定義交直流混聯(lián)新能源電網(wǎng)兩個(gè)相鄰節(jié)點(diǎn)xs,xr的拓?fù)淠芰筷P(guān)聯(lián)度tsr為

        由于交直流的能量可同質(zhì)化[7],因此采用該模型可較好地表達(dá)出含大規(guī)模儲(chǔ)能的交直流系統(tǒng)不同節(jié)點(diǎn)的關(guān)聯(lián)程度。

        由式(2)可知,電網(wǎng)X 中與兩個(gè)相鄰節(jié)點(diǎn)xs,xr都存在能量交互的節(jié)點(diǎn)xu的數(shù)量和能量交互量越大,那么交直流混聯(lián)新能源電網(wǎng)X 的拓?fù)淠芰筷P(guān)聯(lián)度tsr越大,反之則越小,且滿(mǎn)足0≤tsr≤1。則可得交直流混聯(lián)新能源電力系統(tǒng)的節(jié)點(diǎn)拓?fù)淠芰筷P(guān)聯(lián)矩陣為

        在電力系統(tǒng)中只有具有支路連接的兩節(jié)點(diǎn)間才可能存在能量交互,因此式(3)的交直流混聯(lián)電力系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)拓?fù)潢P(guān)聯(lián)矩陣T(X)是一個(gè)對(duì)稱(chēng)且非負(fù)矩陣。同時(shí),交直流混聯(lián)電力系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)拓?fù)潢P(guān)聯(lián)矩陣T(X)還能夠?qū)㈦娋W(wǎng)中相鄰節(jié)點(diǎn)的可同質(zhì)化特性及儲(chǔ)能共享度等特征映射到多變量高階節(jié)點(diǎn)關(guān)聯(lián)矩陣中, 并利用高階關(guān)聯(lián)矩陣對(duì)電網(wǎng)節(jié)點(diǎn)的高階同質(zhì)化與儲(chǔ)能約束進(jìn)行描述, 從而實(shí)現(xiàn)對(duì)交直流混聯(lián)電力系統(tǒng)引入多能源節(jié)點(diǎn)高階拓?fù)淇臻g相關(guān)性的表達(dá), 最終實(shí)現(xiàn)對(duì)多能源節(jié)點(diǎn)接入后電網(wǎng)的局部空間特征的描述, 同時(shí)減少由于多能源儲(chǔ)能與交直流能量流數(shù)據(jù)異構(gòu)等帶來(lái)的交直流混聯(lián)電力系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)間相關(guān)性量化困難的問(wèn)題。

        2 交直流電網(wǎng)節(jié)點(diǎn)分區(qū)模型

        設(shè)用等值電網(wǎng)節(jié)點(diǎn)表示的交直流混聯(lián)電力系統(tǒng)中某局部區(qū)域?yàn)槭街校篠={s|s≤M×N} 表示交直流混聯(lián)電力系統(tǒng)中的一個(gè)有限節(jié)點(diǎn)集, 且該節(jié)點(diǎn)集的容量為M×N;Os表示節(jié)點(diǎn)s 的有能量交互的相鄰節(jié)點(diǎn)集。

        若已知一個(gè)交直流新能源電力系統(tǒng):

        式中:Ω= -1,[ ]

        1 為電力系統(tǒng)中節(jié)點(diǎn)xs的儲(chǔ)能需求, 表示有多源儲(chǔ)能裝置接入的節(jié)點(diǎn)對(duì)儲(chǔ)能裝置運(yùn)行方式的需求可能是從100%額定功率充能到100%額定功率放能之間變化。

        設(shè)節(jié)點(diǎn)xs的注入能量為ys, 并將交直流新能源電網(wǎng)劃分為Λ={0,1,…,L}個(gè)區(qū)域,則可得到各區(qū)域內(nèi)電網(wǎng)的能量場(chǎng)

        考慮式(6)的交直流新能源電網(wǎng)的分區(qū)能量場(chǎng)Y 為一個(gè)馬爾科夫隨機(jī)場(chǎng),則在給定的電網(wǎng)運(yùn)行方式X 下得到分區(qū)能量場(chǎng)Y 概率為

        在電網(wǎng)運(yùn)行狀態(tài)X 的切換過(guò)程中,電網(wǎng)分區(qū)能量場(chǎng)Y 的動(dòng)態(tài)求解過(guò)程即轉(zhuǎn)化為求取其全局最優(yōu)估計(jì)解Y*。 這個(gè)全局最優(yōu)分區(qū)能量場(chǎng)Y*的估計(jì)問(wèn)題又可轉(zhuǎn)化成節(jié)點(diǎn)能量不平衡的最小化問(wèn)題:

        3 節(jié)點(diǎn)動(dòng)態(tài)分區(qū)先驗(yàn)?zāi)P?/h2>

        在交直流新能源電網(wǎng)的動(dòng)態(tài)分區(qū)中, 電網(wǎng)局部區(qū)域中蘊(yùn)含的全局能量平衡信息是進(jìn)行基于能量平衡優(yōu)化的分區(qū)動(dòng)態(tài)調(diào)整的重要關(guān)鍵先驗(yàn)知識(shí)。全局能量信息是基于電網(wǎng)節(jié)點(diǎn)間,尤其是電網(wǎng)多源儲(chǔ)能節(jié)點(diǎn)間的關(guān)聯(lián)度描述的。同時(shí),簡(jiǎn)單節(jié)點(diǎn)間能量交互關(guān)聯(lián)度難以全面反映交直流新能源電網(wǎng)局部的能量場(chǎng)空間特征。

        令yr∈Os(ys)表示節(jié)點(diǎn)ys的區(qū)域節(jié)點(diǎn)集合的一個(gè)子集節(jié)點(diǎn),Os(ys)表示節(jié)點(diǎn)ys的區(qū)域ws內(nèi)相鄰且有直接能量交互的節(jié)點(diǎn)集合, 則任意兩個(gè)相鄰節(jié)點(diǎn)xs,xr的能量關(guān)聯(lián)度tsr(xs,xr)為

        式中:s≠r 時(shí),asr表示節(jié)點(diǎn)xs,xr間的能量交互強(qiáng)度。

        由式(9),(10)可知,如果相鄰節(jié)點(diǎn)xs,xr分別與其共享節(jié)點(diǎn)具有能量交互, 那么相鄰節(jié)點(diǎn)xs,xr的拓?fù)渲丿B測(cè)度tsr(xs,xr)的值更大,也就是說(shuō),對(duì)于兩個(gè)相鄰節(jié)點(diǎn)xs,xr,如果節(jié)點(diǎn)xs和其多個(gè)共享節(jié)點(diǎn)具有較高能量關(guān)聯(lián)度,節(jié)點(diǎn)xr也與這幾個(gè)共享節(jié)點(diǎn)具有較高能量關(guān)聯(lián)度。 根據(jù)節(jié)點(diǎn)能量傳遞性質(zhì)可知,這兩個(gè)相鄰節(jié)點(diǎn)xs,xr也具有較高能量關(guān)聯(lián)度,即能量關(guān)聯(lián)度tsr(xs,xr)具有更大的值,反之亦然。

        若節(jié)點(diǎn)xr是一個(gè)新能源節(jié)點(diǎn),那么無(wú)儲(chǔ)能節(jié)點(diǎn)xr與其共享節(jié)點(diǎn)具有較低能量關(guān)聯(lián)度,而有儲(chǔ)能節(jié)點(diǎn)xs與其共享節(jié)點(diǎn)相似性較高,則相鄰節(jié)點(diǎn)xs,xr的能量關(guān)聯(lián)度tsr(xs,xr)具有較小的值。

        由式(9),(10)分析可知,基于多節(jié)點(diǎn)能量關(guān)聯(lián)度的節(jié)點(diǎn)間作用關(guān)系度量方法引入了交直流新能源電網(wǎng)局部區(qū)域節(jié)點(diǎn)的拓?fù)淇臻g關(guān)系, 因而該模型對(duì)新能源發(fā)電波動(dòng)、交直流混合節(jié)點(diǎn)、多源儲(chǔ)能節(jié)點(diǎn)的協(xié)調(diào)具有魯棒性。

        在交直流新能源電網(wǎng)局部區(qū)域ws內(nèi)節(jié)點(diǎn)關(guān)聯(lián)度的高階拓?fù)淇臻g先驗(yàn)tws(xs,xos)為

        式中:tN1(·),tN2(·),…,tNi(·) 分別為交直流新能源電網(wǎng)局部區(qū)域拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)中節(jié)點(diǎn)xs與其所有相鄰且具有能量交互的節(jié)點(diǎn)的拓?fù)淠芰筷P(guān)聯(lián)度,即交直流新能源電網(wǎng)局部區(qū)域ws的高階拓?fù)淇臻g能量交互關(guān)聯(lián)度先驗(yàn)tws(xs,xOs)值為該區(qū)域中節(jié)點(diǎn)xs與其相鄰節(jié)點(diǎn)能量關(guān)聯(lián)度tNi(·)之和。

        在某一現(xiàn)有交直流新能源電網(wǎng)分區(qū)內(nèi), 電網(wǎng)節(jié)點(diǎn)拓?fù)潢P(guān)聯(lián)度的高階先驗(yàn)?zāi)芰繛?/p>

        式中:Eh(xw|B)為交直流新能源電網(wǎng)分區(qū)ws內(nèi)的高階拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)先驗(yàn)?zāi)芰?;B=(ρ,γ) 為交直流新能源電網(wǎng)分區(qū)高階先驗(yàn)?zāi)P蛥?shù),ρ 為交直流及多能源同質(zhì)化尺度參數(shù),γ 為相鄰且有直接能量交互節(jié)點(diǎn)間的能量越限懲罰因子。

        由式(12)可知,基于交直流新能源電網(wǎng)分區(qū)節(jié)點(diǎn)拓?fù)潢P(guān)聯(lián)度的高階先驗(yàn)?zāi)P停?在對(duì)電網(wǎng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)分區(qū)時(shí),首先在現(xiàn)有的分區(qū)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上,利用現(xiàn)有分區(qū)節(jié)點(diǎn)的能量關(guān)聯(lián)度描述交直流新能源電網(wǎng)現(xiàn)有分區(qū)區(qū)域內(nèi)具有多能源儲(chǔ)能節(jié)點(diǎn)共享的相鄰節(jié)點(diǎn)間的能量關(guān)聯(lián)度, 并可在其基礎(chǔ)上構(gòu)建分區(qū)內(nèi)各節(jié)點(diǎn)的高階空間拓?fù)潢P(guān)系模型; 進(jìn)而利用交直流新能源電網(wǎng)分區(qū)空間拓?fù)潢P(guān)系對(duì)節(jié)點(diǎn)的高階拓?fù)淠芰筷P(guān)聯(lián)度進(jìn)行計(jì)算, 建立具有交直流新能源電網(wǎng)分區(qū)節(jié)點(diǎn)拓?fù)涓唠A空間相關(guān)性的多能源儲(chǔ)能節(jié)點(diǎn)關(guān)聯(lián)度先驗(yàn)知識(shí)表達(dá)模型, 對(duì)交直流新能源電網(wǎng)現(xiàn)有分區(qū)區(qū)域內(nèi)蘊(yùn)含的節(jié)點(diǎn)間復(fù)雜拓?fù)淇臻g結(jié)構(gòu)特征等高階先驗(yàn)知識(shí)進(jìn)行描述。

        4 交直流新能源電網(wǎng)分區(qū)算法

        在前文的交直流新能源電網(wǎng)分區(qū)動(dòng)態(tài)先驗(yàn)知識(shí)模型中考慮了交直流同質(zhì)化節(jié)點(diǎn)、多能源同質(zhì)化節(jié)點(diǎn)及儲(chǔ)能節(jié)點(diǎn)在分區(qū)調(diào)整時(shí)的變化,所以分區(qū)的拓?fù)湎闰?yàn)知識(shí)能夠提供交直流新能源電網(wǎng)對(duì)新能源波動(dòng)、負(fù)荷波動(dòng)、多能源協(xié)調(diào)等方面的控制能力指標(biāo)。 因此,該模型可以降低新能源波動(dòng)造成的節(jié)點(diǎn)間功率交互突變所帶來(lái)的節(jié)點(diǎn)間能量相關(guān)度畸變、 對(duì)電源和負(fù)荷擾動(dòng)等影響,具有較強(qiáng)的魯棒性。

        基于先驗(yàn)知識(shí)模型的交直流新能源電網(wǎng)動(dòng)態(tài)分區(qū)模型具體算法如圖1 所示。

        圖1 算法流程圖Fig.1 Algorithm flow char

        基于先驗(yàn)知識(shí)模型的交直流新能源電網(wǎng)動(dòng)態(tài)分區(qū)模型如下。

        模型輸入: 包含多能源儲(chǔ)能的交直流新能源電網(wǎng)節(jié)點(diǎn)拓?fù)浼蟈={xs|xs∈Ω,s∈S};

        模型輸出: 交直流新能源電網(wǎng)分區(qū)動(dòng)態(tài)高階拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)先驗(yàn)?zāi)芰縀h(X|B)。

        5 仿真分析

        根據(jù)東北某地區(qū)的接入分布式儲(chǔ)能,且以風(fēng)、光、 火電大規(guī)模交直流混合送出的送端電網(wǎng)中多能源運(yùn)行數(shù)據(jù)及IEEE39 節(jié)點(diǎn)算例為基礎(chǔ), 建立多源儲(chǔ)能與交直流電網(wǎng)仿真模型。 仿真系統(tǒng)模型如圖2 所示。由圖2 可見(jiàn),在該系統(tǒng)中有6 個(gè)火電(GE) 電源、5 個(gè)風(fēng)電 (WP) 電源節(jié)點(diǎn)、4 個(gè)光伏(PV)電源、6 個(gè)多能源儲(chǔ)能(ES)節(jié)點(diǎn),圖2 中的實(shí)線(xiàn)為交流線(xiàn)路,虛線(xiàn)為直流線(xiàn)路。

        圖2 含多能源儲(chǔ)能的交直流電網(wǎng)結(jié)構(gòu)圖Fig.2 Structure diagram of AC/DC hybrid grid with multi-energy storage

        圖2 中交直流新能源電網(wǎng)負(fù)荷包括本地負(fù)荷和外送負(fù)荷。系統(tǒng)電源、儲(chǔ)能和直流輸電容量參數(shù)如表1 所示。

        表1 交直流新能源電網(wǎng)參數(shù)Table 1 Parameters of new energy AC/DC hybrid grid

        在交直流新能源電網(wǎng)中,風(fēng)電、光伏、火電及本地負(fù)荷、 外送負(fù)荷的典型日變化曲線(xiàn)如圖3 所示。 由圖3 可知,在不配置儲(chǔ)能系統(tǒng)時(shí),由于電網(wǎng)中的新能源出力的波動(dòng)特性, 當(dāng)電網(wǎng)總負(fù)荷需求發(fā)生變化時(shí),為滿(mǎn)足功率平衡要求,火電機(jī)組出力必須根據(jù)總功率不平衡量進(jìn)行調(diào)節(jié)。由圖3 可知,可再生能源比例較高時(shí), 會(huì)對(duì)常規(guī)火電機(jī)組造成較大的調(diào)峰壓力。

        圖3 不配置儲(chǔ)能時(shí)交直流電網(wǎng)電源和負(fù)荷曲線(xiàn)Fig.3 Power supply and load curve of AC/DC hybrid grid without multi-energy storage

        在配置多能源儲(chǔ)能后,新能源波動(dòng)、火電出力波動(dòng)、 電網(wǎng)總負(fù)荷及多能源儲(chǔ)能系統(tǒng)總儲(chǔ)放功率日變化曲線(xiàn)如圖4 所示。由圖4 可知,在交直流新能源電網(wǎng)中的多個(gè)節(jié)點(diǎn)配置了多能源儲(chǔ)能后,電網(wǎng)總的功率不平衡量可由多源儲(chǔ)能承擔(dān)較大部分。同時(shí),由于在負(fù)荷峰谷時(shí)刻須要協(xié)調(diào)火電機(jī)組或儲(chǔ)能系統(tǒng)出力, 將可能導(dǎo)致與之相連的直流線(xiàn)路輸送功率發(fā)生變化。 電網(wǎng)負(fù)荷峰谷差及新能源出力的反調(diào)峰特性越大, 直流功率變化的可能性也越大。

        圖4 含多能源儲(chǔ)能的電網(wǎng)功率調(diào)節(jié)曲線(xiàn)Fig.4 Grid power adjustment curve of AC/DC hybrid grid with multi-energy storage

        采用本文提出的交直流新能源電網(wǎng)動(dòng)態(tài)分區(qū)協(xié)調(diào)優(yōu)化算法對(duì)圖2 系統(tǒng)的功率不平衡擾動(dòng)進(jìn)行分區(qū)優(yōu)化控制仿真。控制參數(shù):多能源同質(zhì)化尺度參數(shù)ρ=0.33,能量越限懲罰因子γ=1.16。此時(shí),新能源波動(dòng)、火電出力波動(dòng)、電網(wǎng)總負(fù)荷及多能源儲(chǔ)能系統(tǒng)總儲(chǔ)放功率日變化曲線(xiàn)如圖5 所示。

        圖5 基于動(dòng)態(tài)分區(qū)控制電網(wǎng)功率調(diào)節(jié)曲線(xiàn)Fig.5 Grid power adjustment curve of AC/DC hybrid grid with proposed dynamic partition control

        由圖5 可知, 在針對(duì)系統(tǒng)負(fù)荷波動(dòng)及新能源出力波動(dòng)特性采取動(dòng)態(tài)分區(qū)的功率平衡策略后,原系統(tǒng)模型為10 個(gè)新能源節(jié)點(diǎn)和5 個(gè)多能源儲(chǔ)能節(jié)點(diǎn)出力在能量關(guān)聯(lián)度的高階先驗(yàn)知識(shí)模型,采用本文所提算法能夠?qū)β什黄胶饬孔兓M(jìn)行分區(qū)協(xié)調(diào)。因此,在交直流新能源電網(wǎng)中相同的功率不平衡擾動(dòng)下, 火電機(jī)組出力調(diào)節(jié)時(shí)間和調(diào)節(jié)容量,以及相應(yīng)的直流線(xiàn)路功率變化時(shí)間和容量,都有較大比例的下降。

        為突出本文算法優(yōu)勢(shì),與文獻(xiàn)[12]的LPV 魯棒優(yōu)化進(jìn)行對(duì)比分析, 最優(yōu)解的收斂曲線(xiàn)如圖6所示。

        圖6 不同算法收斂曲線(xiàn)Fig.6 Different algorithms for the best values

        6 結(jié)束語(yǔ)

        本文針對(duì)交直流新能源電網(wǎng)在本地和外送負(fù)荷波動(dòng)與新能源出力波動(dòng)下的電網(wǎng)功率不平衡擾動(dòng)優(yōu)化控制問(wèn)題, 研究了考慮大規(guī)模多能源儲(chǔ)能節(jié)點(diǎn)與交直流混聯(lián)節(jié)點(diǎn)同質(zhì)化尺度參數(shù)及能量交互約束的電網(wǎng)動(dòng)態(tài)分區(qū)協(xié)調(diào)的功率平衡優(yōu)化控制算法。 主要結(jié)論如下。

        ①對(duì)比不配置儲(chǔ)能的交直流新能源電網(wǎng),配置多源儲(chǔ)能能夠有效降低系統(tǒng)內(nèi)可再生能源的擾動(dòng),提升交直流新能源電網(wǎng)的靈活性調(diào)節(jié)能力。

        ②基于電網(wǎng)節(jié)點(diǎn)拓?fù)淠芰肯嚓P(guān)度的電網(wǎng)控制分區(qū)模型, 能夠在電網(wǎng)動(dòng)態(tài)分區(qū)過(guò)程中較好地協(xié)調(diào)多源儲(chǔ)能與交直流能量交互關(guān)系及能量同質(zhì)化特性。

        ③基于高階拓?fù)潢P(guān)聯(lián)度先驗(yàn)知識(shí)模型的分區(qū)優(yōu)化算法, 能夠有效針對(duì)新能源與負(fù)荷波動(dòng)的變化,對(duì)電網(wǎng)總功率不平衡實(shí)現(xiàn)較好的抑制。

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