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四、直流联络线功率优化如何建模?
本文提出一种新的直流联络线交换功率建模方法,其基本思路是:假定联络线交换功率的档位有N个,则假设有N台等效发电机组,这N台等效发电机组的出力叠加起来组成联络线交换功率曲线,如图3所示。
对于每台等效发电机组,借鉴机组组合建模的思想,考虑最小连续开机/关机时间约束和机组出力上下限约束,从而实现联络线交换功率阶梯化。此外,为保证联络线交易计划的完成以及直流联络线控制的可靠性,还需满足联络线日电量约束、全天调节次数约束和联络线功率短时间内不得反方向调节的约束。
联络线功率受限优化的数学模型以系统运行成本和弃风量最小为目标函数,除直流联络线交换功率建模的相关约束以外,考虑系统平衡和备用、各区域等效火电机组运行限制等约束,对直流联络线交换功率计划进行优化。
五、通过优化直流联络线的运行方式提升新能源消纳能力的效果如何?
本文采用一个两区域电网,在典型日含弃风和典型日无弃风场景下,分别对比了直流联络线功率固定为实际值和直流联络线功率保持日电量不变进行受限优化两种模式下的运行效益。算例结果表明,通过优化直流联络线运行方式,可以根据新能源出力预测合理安排联络线功率曲线,降低各区域等效火电出力的峰谷差、预留更多备用容量,在含弃风场景下大幅降低弃风电量,并显著提高直流联络线两端电网运行的经济性。
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