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文檔簡介
1、能源消耗的不斷攀升,促使了節(jié)能政策的實行,節(jié)能發(fā)電調(diào)度也成為了電力系統(tǒng)運行的新思路。在節(jié)能發(fā)電要求下,水電優(yōu)化調(diào)度在其原有調(diào)度方式上增設了節(jié)能理念。在模型建立方面,對于節(jié)能、環(huán)保、經(jīng)濟的調(diào)度思維,水電調(diào)度應有相適應的優(yōu)化模型,并應同時考慮水火電協(xié)調(diào)的實際需求和約束進行建模。在求解算法方面,水電系統(tǒng)短期優(yōu)化調(diào)度本身是一個具有復雜約束條件的高維、非凸、多階段、有時滯的動態(tài)問題,“維數(shù)災”問題已成為限制優(yōu)化調(diào)度計算的瓶頸。如何進行降維求解出滿
2、足計算精度和時間要求的調(diào)度結果,如何滿足水火電協(xié)調(diào)的相關條件,是節(jié)能要求下水電調(diào)度的重要問題。 本文以節(jié)能發(fā)電調(diào)度試點的貴州為研究背景,選取電網(wǎng)統(tǒng)調(diào)的13個水電站為研究對象,分析建立適合節(jié)能發(fā)電要求的水電系統(tǒng)短期優(yōu)化調(diào)度模型,綜合考慮水火電系統(tǒng)的多種約束,針對不同模型提出相應的求解方法,并結合實例進行實際調(diào)度運行的分析。具體工作如下: (1)根據(jù)貴州電網(wǎng)的電力結構特點,建立了出力約束下發(fā)電量最大模型,并著重根據(jù)節(jié)能發(fā)電模
3、式下水火電協(xié)調(diào)分析的需求,建立了定電量水電調(diào)峰模型。 (2)求解各水力參數(shù),以廠內(nèi)經(jīng)濟運行的方式求解綜合NQH曲線,并擬合出合理代數(shù)式。對求解中遇到的電站計算順序設定、水流滯時等實際問題以及約束條件的處理,提出相應解決方式。 (3)綜合分析常見的降維算法,結合POA、DPSA、DDDP等算法,分別在計算時段、電站數(shù)和離散數(shù)等方面進行簡化,提出了混合算法求解模型。為擴大搜索范圍,進一步提高精度,增加了分組組合的求解方式。
4、 (4)對于定電量水電調(diào)峰模型的求解,首先通過日電量蓄能優(yōu)化方法和中長期調(diào)度配合求出給定電量,然后采用雙向廊道尋優(yōu)定電量水電調(diào)峰方法,得到初始水電調(diào)峰優(yōu)化結果,最后利用平衡水電廠對調(diào)峰后系統(tǒng)余留負荷的進行修正,以期余留給火電負荷平穩(wěn)不變或者變化不頻繁。采用龍格庫塔法改進以電定水的試算問題;基于節(jié)能排序采用逐次切負荷方法進行序列初始化,以改進尋優(yōu)的速度和精度。 (5)綜合考慮短期運行中的開停機持續(xù)時間、電站出力波動、機組震動
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