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文档简介
本申请提供了一种电网新能源消纳能力评法包括:根据各风电场站与光伏场站间的互阻据短路比计算模型和临界短路比建立短路比约2根据各风电场站与光伏场站间的互阻抗、各风电场站的自阻抗根据所述短路比计算模型和临界短路比建立短路根据所述短路比约束模型和所述电网运行约束模型计算电网新能源消纳所述电力系统运行参数包括风电场站在各时刻的理论出力最大值和光伏场站在各时根据所述风电场站在各时刻的理论出力最大值和光伏场站在各时刻的理论出力最大根据弃电前各年份的实测风速数据和风电出力数据进行回归分析根据各年份的实测风速数据和所述风速一风电出力映射关系对计算各年份的理论最大风电出力曲线的均值并进行标根据各风电场站的装机容量和所述典型理论最大风电出力曲线得到所述风电场站在根据所述各时刻的系统负荷值建立电力电量平根据所述各常规机组的有功出力上限值和所述电力系统的正旋转备用容量建立旋转根据所述各常规机组的有功出力上限值和有功出力下限值建立常规机组出力约束模根据所述各常规机组的上爬坡功率和下爬坡功率建立常规机组爬3根据弃电前各年份的光照强度数据、温度数据和风电出力数据进行回根据各年份的光照强度数据、温度数据和所述光照温度一光伏出力计算各年份的理论最大光伏出力曲线的均值并进行标幺化处根据各光伏场站的装机容量和所述典型理论最大光伏出力曲线得到所述光伏场站在短路比计算模型建立单元,用于根据各风电场站与光伏短路比约束模型建立单元,用于根据所述短路比计算最大新能源消纳量计算单元,用于根据所述短路比约束模型和风速风电出力映射关系拟合单元,用于根据弃电前各年份的实测风速数据和风电出风电出力数据修正单元,用于根据各年份的实测风速数据和所述风速一风典型理论最大风电出力曲线建立单元,用于计算各年份的理论最第一理论出力最大值获取单元,用于根据各风电场站的装风电出力曲线得到所述风电场站在各时刻的理论出力所述电力系统运行参数包括风电场站在各时刻的理论出力最大值和光伏场站在各时新能源电厂出力最大值约束模型建立模块,用于根据所述风电场力最大值和光伏场站在各时刻的理论出力最典型理论最大光伏出力曲线建立单元,用于计算各年份的理论最第二理论出力最大值获取单元,用于根据各光伏场站的装光伏出力曲线得到所述光伏场站在各时刻的理9.一种计算机设备,包括存储器、处理器及4算机程序被处理器执行时实现权利要求1至5电网的新能源消纳能力对于提升新能源消纳水平、保证电网安全稳定运行都具有重要意[0003]目前国内外针对基于时序生产模拟的新能源消纳能力评估方法开展了大量的研[0010]根据所述短路比约束模型和所述电网运行约束模型计算电网新能源消纳量的最[0012]根据所述风电场站在各时刻的理论出力最大值和光伏场站在各时刻的理论出力6[0016]根据所述各常规机组的有功出力上限值和所述电力系统的正旋转备用容量建立[0018]根据所述各常规机组的有功出力上限值和有功出力下限值建立常规机组出力约[0025]根据各风电场站的装机容量和所述典型理论最大风电出力曲线得到所述风电场[0030]根据各光伏场站的装机容量和所述典型理论最大光伏出力曲线得到所述光伏场场站的自阻抗和各光伏场站的自阻抗建立风电场站和光伏场站[0034]电网运行约束模型建立单元,用于根据电力系统运行参数建立电网运行约束模7论出力最大值和光伏场站在各时刻的理论出力最大值建立新能源电厂出力最大值约束模[0039]风速风电出力映射关系拟合单元,用于根据弃电前各年份的风速数据和风电出最大风电出力曲线得到所述风电场站在各时刻的温度光伏出力映射关系对对应年份的光伏出力数据进行修正,得到各年份的理论最大光最大光伏出力曲线得到所述光伏场站在各时刻的89gg均可以从电网提供的BPA(BusinessProcessAutomation)模[0077]S104:根据短路比约束模型和电网运行约束模型计算电网新能源消纳量的最大[0080]服务器以公式(3)作为目标函数,根据短路比约束模型和电网运行约束模型进行[0083]根据风电场站在各时刻的理论出力最大值和光伏场站在各时刻的理论出力最大[0086]其中,B"(i,t)为光伏场站i在t时刻的理论最大值;为风电场站j在t速风电出力映射关系;据各风电场站的装机容量和各时刻单位装机容量的风电理论出力最大值得到风电场站在和风速风电出力映射关系对对应年份的风电出力数据进行修正,得到各年份的理论最大据各光伏场站的装机容量和各时刻单位装机容量的光伏理论出力最大值得到光伏场站在最大出力值,本申请对获取风电场站和光伏场站在各时刻理论出力最大值的方法不做限[0114]根据各常规机组的有功出力上限值和电力系统的正旋转备用容量建立旋转备用[0119]根据各常规机组的有功出力上限值和有功出力下限值建立常规机组出力约束模[0130]下面举一个具体的实施例对本申请提供的电网新能源消纳能力评估方法进行详[0132]图5是本申请一实施例提供的一评估年份的光伏年度时序单位最大出力曲线图,如图5所示,图中各点的水平坐标分别表示该点在全年中对应的天数和在该天中对应的时[0133]图6是本申请一实施例提供的一评估年份的风电年度时序单位最大出力曲线图,如图6所示,图中各点的水平坐标分别表示该点在全年中对应的天数和在该天中对应的时1/0.1p.u.PR0.052[0140]由表2可知,使用短路比约束模型能够更加准确的对电网的新能源消纳能力进行[0142]基于同一发明构思,本申请实施例还提供了一种电网新[0145]具体地,短路比计算模型建立单元710建立的风电场站和光伏场站的短路比计算[0146]短路比约束模型建立单元720,用于根据短路比计算模型和临界短路比建立短路[0147]具体地,短路比约束模型建立单元720根据短路比计算模型和临界短路比建立短[0148]电网运行约束模型建立单元730,用于根据电力系统运行参数建立电网运行约束[0150]最大新能源消纳量计算单元740,用于根据短路比约束模型和电网运行约束模型论出力最大值和光伏场站在各时刻的理论出力最大值,电网运行约束模型建立单元730包[0154]新能源电厂出力最大值约束模型建立模块731,用于根据风电场站在各时刻的理论出力最大值和光伏场站在各时刻的理论出力最大值建立新能源电厂出力最大值约束模[0158]典型理论最大风电出力曲线建立单元930,用于计算各年份的理论最大风电出力[0159]第一理论出力最大值获取单元940,用于根据各风电场站的装机容量和典型理论最大风电出力曲线得到风电场站在各时刻的[0162]光照温度光伏出力映射关系拟合单元1010,用于根据弃电前各年份的光照强度温度光伏出力映射关系对对应年份的光伏出力数据进行修正,得到各年份的理论最大光最大光伏出力曲线得到光伏场站在各时刻的第二理论出力最大值获取单元1040,实现了对一年中光伏场理论出力最大值的合理预测,发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以站和光伏场站的短路比计算模型;根据短路比计算模型和临界短路比建立短路比约束模现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定[0173]这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特令装置的制造品,该指令装置实现在流程图
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