短期水电梯级削峰与分级优化调度模型及其工程应用研究

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水电机组运行灵活,在电力系统日内调峰优化中发挥着关键作用;同时,水电系统约束与目标复杂,使短期优化调度极具挑战性。本文提出了一种基于混合整数线性规划的不定次序切负荷电力电量平衡算法;进而,加入梯级水库间的复杂水力、电力联系,构建了一个梯级水库群短期调度分级模型;并在此基础上,考虑风电、光伏的优先消纳政策,通过模拟调度,分析了风光并网对水电运行方式的影响。论文的主要研究内容和成果包括:(1)提出了不定次序切负荷电力电量平衡模型与方法。论文提出了一种基于机组合并确定电厂可运行区间的简易方法,对电厂出力与系统负荷升降趋势一致性约束进行了数学表达,以数学规划的方式实现了不固定电厂次序的切负荷调峰;并通过以澜沧江6座主要梯级水电站为例进行实例演算,验证了模型的灵活性和可扩展性。(2)构建了一个梯级水库群短期调度分级模型。在已知系统负荷、电厂发电量和水库蓄水目标的约束下,考虑梯级水库间水力联系,进行水头更新,消除线性误差,实现了日内96时段的厂间负荷分配;同时,以厂间分配的出库流量结果作为边界条件,优化厂内机组的开停机计划;最后,在澜沧江11座梯级水电站的实例演算中,模型均可在4秒以内获得满意结果,验证了模型的工程实用性和方法的求解高效性。(3)分析了风电光伏并网对水电调峰运行的影响。基于风电光伏全额消纳的基本原则,分枯期和汛期采用梯级水库群短期调度分级模型,对水风光互补运行进行模拟调度;澜沧江梯级的实例分析结果表明,风光并网在枯期增大了梯级水电整体的出力波动和上游电厂的工作容量,在汛期对水电运行的影响具有日间差异性,且主要影响糯扎渡和小湾的运行方式。
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