《一种最大风电并网容量获取的方法》

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计算最大风电并网容量方法已经得到广泛的研究。主要分为四类,分别是:工程化方法、动态仿真法、制约因素分析法、优化法。其中,工程化方法主要在早期计算中采用,由于其计算只能近似估算风电最大并网容量,所以该方法比较片面和粗略;动态仿真法一般针对电力系统可能出现的多种工况进行数字仿真,这类方法根据风电并网对电力系统造成的电压波动、电能质量等影响确定风电并网容量极限,计算量较大;制约因素分析法考虑制约风电最大并网容量的某类因素,比如以电压稳定为制约因素,通过P-V(有功-电压)曲线来计算风电最大并网容量,由于这种方法难以综合考虑多种制约因素,所以在应用上有很大局限;优化法是近几年广泛采用的一种方法,该方法可以综合考虑多个影响风电并网的制约因素。这种方法是把电网能接纳的风电容量计算当成是在求解带约束条件限制的风电装机容量最大化的问题,从而把问题归结为最优问题的求解。但是,优化方法,没有在优化过程中考虑系统的调峰充裕性和发电充裕性,使得计算得到的可并网的风电容量不够准确。在规划风电并网容量时,如果要考虑系统规划的充裕性指标,大多是结合蒙特卡罗模拟法来求取并网风电的最大接入容量。这种方法是先假定风电并网容量,再计算充裕性指标,如果不能满足电源规划的充裕性要求,则要调整风电并网容量后再进行计算。如果每次调整风电并网容量的步长很小,虽然能够得到较为精确的风电出力时序曲线,但计算量特别大。而步长过大则得到的风电出力时序曲线只是一种粗略的估计,这样最终求得的风电最大并网容量精确性不高,且计算量很大。针对现有技术的缺陷,该发明的目的在于提供一种获取最大风电并网容量的方法,旨在解决在规划风电并网容量时,无法在优化过程中计及系统调峰充裕性和发电充裕性指标约束,从而使得计算结果不准确,计算效率低的问题。具体步骤如下:建立能够考虑充裕性约束的最大风电并网容量优化模型;将所述最大风电并网容量优化模型中的非线性方程转换为线性方程,并获得线性的最大风电并网容量优化模型;根据获取的系统网络参数数据、历史风电出力数据和所述线性的最大风电并网容量优化模型获得最大风电并网容量。该发明的优势在于采用优化的方法克服传统模拟方法计算不准确、效率不高的缺陷,在计算过程中同时考虑了切负荷概率、切负荷期望、弃风概率和弃风期望等充裕性指标,使得计算出的最大风电并网容量能够满足电源规划的调峰充裕性和发电充裕性的要求,从而更准确地评估系统的可接纳的最大风电并网容量。此外,该发明将最大风电并网容量优化模型中的非线性方程转化为线性方程,大大降低模型复杂度和求解难度,这样可以显著地减少计算时间。综上所述,该发明能够对风电并网的电力系统规划进行指导,实现风能资源的合理有效利用,具有实际意义。

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