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文檔簡介
1、合理制定水火電互聯(lián)系統(tǒng)聯(lián)絡線傳輸功率調控策略,優(yōu)化水火電的發(fā)電調度方案,具有顯著的經濟效益和社會效益,是互聯(lián)電力系統(tǒng)安全、經濟、優(yōu)質運行的重要保障。隨著大范圍的區(qū)域性、全國性及跨國性的電網互聯(lián)成為電力系統(tǒng)發(fā)展的必然趨勢,研究面向現(xiàn)代互聯(lián)電力系統(tǒng)的聯(lián)絡線傳輸功率控制與優(yōu)化調度技術成為當今電力行業(yè)研究和關注的熱點課題。
本文詳細研究了互聯(lián)系統(tǒng)聯(lián)絡線的運行特性與調控方式;從電力系統(tǒng)負荷的靜態(tài)頻率特性開始,深入分析了系統(tǒng)一次調頻與
2、二次調頻以及聯(lián)絡線功率頻率偏差控制過程,詳細探討了互聯(lián)電力系統(tǒng)的頻率和有功功率控制問題,并給出了互聯(lián)電力系統(tǒng)多區(qū)域控制策略的幾種配合模式及其性能特點?;诨ヂ?lián)系統(tǒng)聯(lián)絡線的運行特性分析,建立了計算聯(lián)絡線輸電功率的數(shù)學模型,分析了聯(lián)絡線傳輸功率調控與AGC的協(xié)調原理,并指出了受本地與遠程負荷的影響作用。
針對互聯(lián)系統(tǒng)聯(lián)絡線傳輸功率的調控問題,依據互聯(lián)電力系統(tǒng)聯(lián)絡線傳輸功率的相關調控原理,建立了4個水電廠、2個火電廠為送端系統(tǒng),
3、對端為重負荷受端系統(tǒng)的互聯(lián)系統(tǒng)模型。將水火電發(fā)電系統(tǒng)與IEEE-30節(jié)點相結合并進行改造建立新的模型,并采用神經網絡與粒子群優(yōu)化算法進行求解計算,神經網絡擬合函數(shù)求偏導可得各個電廠相關機組的反應調節(jié)系數(shù),聯(lián)絡線傳輸實際值逼近聯(lián)絡線傳輸功率計劃值的同時,求解水電收益最大化調度方案。仿真計算結果驗證了文中所提方法的合理性和有效性。
本文分析了互聯(lián)系統(tǒng)中水電、火電自身的發(fā)電能耗特性及互聯(lián)系統(tǒng)的能耗互動關系,考慮了峰谷分時電價下,
4、發(fā)電企業(yè)的運行成本、社會經濟效益和環(huán)境保護效益,建立了以火電廠運行成本最低、污染氣體排放最小和水電廠發(fā)電效益最大為目標的水火電短期多目標優(yōu)化調度模型,以3個火電廠與4個梯級水電廠的組成的水火電系統(tǒng)相關數(shù)據為實際算例,采用基于改進粒子群算法的交互式模糊滿意度多目標決策方法,建立不同的決策模型將多目標問題轉化為單目標求解,決策者可根據不同的主觀效益訴求得到滿意的調度方案,避免了人為選取目標權重的隨意性,決策計算過程簡單實用。算例結果表明,所
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