[发明专利]基于全局配网的停电计划调度方案优化方法有效

专利信息
申请号: 201310125055.0 申请日: 2013-04-11
公开(公告)号: CN103208090A 公开(公告)日: 2013-07-17
发明(设计)人: 沈浩东;吴琳;陈楷;赵浚婧;杜红卫;韩韬;鲁文;刘娅琳;季侃;王长宝 申请(专利权)人: 国网电力科学研究院;国电南瑞科技股份有限公司;江苏省电力公司南京供电公司;江苏省电力公司
主分类号: G06Q50/06 分类号: G06Q50/06
代理公司: 南京纵横知识产权代理有限公司 32224 代理人: 董建林
地址: 210003 *** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 基于 全局 停电 计划 调度 方案 优化 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及停电计划调度方案优化方法,尤其是在网、源、荷一体化优化调度基础上的基于全局配网的停电计划调度方案优化方法。

背景技术

随着社会经济的发展,配电系统组成和网络结构越来越复杂,配电网的调度控制越来越困难,电力企业的生产运营成本越来越高,对电力企业的经营效益和能源的利用效率造成不利影响。

各国对能源和环境问题的重视程度不断提高,环保、可再生、灵活的分布式发电受到了广泛的关注并取得了快速发展。分布式电源并网改变了单电源辐射状网络结构,而且新能源发电的功率波动特征明显,对配电网的正常运行造成严重影响,也为配网的调度控制增加了难度。

负荷需求不断增长,负荷类型亦不断增多,用电设备和用电方式也发展了很大改变,同时还增加了一些可响应电网调度和调节的负荷类型,这些都给配电网的调度控制带来了新问题。

以上几个方面使得调度员为停电计划制定调度方案的难度增加了很多,传统的靠人工经验的方式已经不能适应配电网的发展,同时也为调度方案带来了新的元素,增加了调度的可能性和灵活性。

发明内容

发明目的:为了提高配网调度水平,本发明提供一种智能的基于全局配网的停电计划调度方案优化方法,相比现有的优化方法,其能够利用源、网、荷的全局配网信息,在全局的角度进行调度方案的优化,提高配电网的调度水平,提高配网的可靠性和经济性。

技术方案:为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案为:

一种基于全局配网的停电计划调度方案优化方法,所述的全局配网不仅包括传统的配电网架,还包括配网负荷和分布式电源,该优化方法包括如下步骤:

(1)    从停电计划的停电申请单中获取停电计划的工作范围和停电时间;

(2)    根据停电计划的工作范围,制定可行的转供方案并进行分析;

(3)    梳理所有转供方案所含的线路信息,及停电计划所涉及的线路信息,形成线路列表;

(4)    对线路列表中的所有线路进行负荷预测,负荷预测的时间范围是停电计划的停电时间;通过负荷预测得到线路列表中的所有线路在停电时间那一时间段内的最大负荷;

(5)    根据预测得到的各线路最大负荷和线路本身的安全电流值,按照公式:线路负载率=预测仿真得出的线路最大负荷时线路的最大电流/线路安全电流值,计算各转供方案转供后的线路负载率;根据线路负载率初步分析判断各转供方案,包括如下步骤:

              (5-1)         判断转供方案中,线路转供后的线路负载率是否低于线路相关限值;

              (5-2)         若步骤(5-1)的判断结果为是,则线路转供后的线路负载正常,可以转供,继续进行步骤(6)的分析计算;

              (5-3)         若步骤(5-1)的判断结果为否,则线路转供后的线路负载率越限,线路处于危险状态;然后判断线路中是否含分布式电源;

              (5-4)         若步骤(5-3)的判断结果为否,则直接进行步骤(5-9)的分析计算;

              (5-5)         若步骤(5-3)的判断结果为是,则进行分布式电源发电预测,制定在停电时间内,线路中分布式电源的供电方案;

              (5-6)         判断转供方案在考虑分布式电源供电方案后,线路负载率是否低于线路相关限值;

              (5-7)         若步骤(5-6)的判断结果为是,则在考虑分布式电源供电方案后,线路转供后的线路负载正常,可以转供,继续进行步骤(6)的分析计算;

             (5-8)         若步骤(5-6)的判断结果为否,则在考虑分布式电源供电方案后,线路转供后的线路负载率仍然越限,继续进行步骤(5-9)的分析计算;

              (5-9)         进行降负荷分析,分析能否将转供后的线路负荷降至要求的负荷点,并给出负荷调整方案;然后继续进行步骤(6)的分析计算;

(6)    进行负荷特性分析,分析转供前后各线路的负荷特性并进行评估;

(7)    进行接线模式分析,分析转供前后各线路的接线模式特点并评价;

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