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文檔簡介
1、由于用電負(fù)荷的不斷增加,需投入大量的發(fā)電機(jī)組來提供電能。其中,我國火力發(fā)電量占總發(fā)電量的比例高達(dá)80.8%,而水電僅占16.5%左右?;痣姍C(jī)組在提供電能時(shí)不僅需要消耗大量的一次性能源,還會(huì)造成嚴(yán)重的污染。因此,為了響應(yīng)國家“節(jié)能減排”的號召,本文通過研究機(jī)組組合(unit commitment,UC)問題,實(shí)現(xiàn)優(yōu)先調(diào)度可再生發(fā)電資源、最大限度減少能源消耗和污染物排放等目標(biāo),不僅有利于電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行,還可創(chuàng)造顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效
2、益。
UC問題是一個(gè)高維、離散、非凸的混合整數(shù)非線性規(guī)劃問題,屬NP難問題,按現(xiàn)有的技術(shù)難以直接快速求解。由于數(shù)學(xué)理論和求解技術(shù)的限制,混合整數(shù)非線性規(guī)劃求解器發(fā)展緩慢,甚至于無法求出小規(guī)模系統(tǒng)的最優(yōu)解。但是,混合整數(shù)線性規(guī)劃(mixed-integer linear programming,MILP)求解器的性能卻大為改善,因此,建立UC問題的MILP模型進(jìn)行求解已成為主流方向之一。但是,對于大規(guī)模系統(tǒng),機(jī)組組合MILP模型
3、的求解仍需較長時(shí)間。此外,為了便于計(jì)算,UC問題的建模還進(jìn)行了簡化處理。因此,為提高模型的求解效率、以及建立更符合實(shí)際的模型,本文將借助MILP理論、線性化理論、代數(shù)建模技術(shù)等多種理論和方法,深入研究與改進(jìn)傳統(tǒng)UC問題、水火協(xié)調(diào)問題和水電優(yōu)化調(diào)度問題的MILP模型。
針對不計(jì)和計(jì)及爬坡約束對旋轉(zhuǎn)備用影響的UC問題,提出了含四類0-1變量更為簡潔-緊湊的MILP改進(jìn)模型。通過引入輔助0-1變量表示冷啟動(dòng)狀態(tài),提出了一種啟動(dòng)費(fèi)用的
4、線性表達(dá),同時(shí)增強(qiáng)了MILP模型的簡潔性和緊湊性;利用爬坡速度和最小運(yùn)行時(shí)間限制,提出了新的機(jī)組出力約束表達(dá),極大地壓縮了機(jī)組出力的可行域,進(jìn)一步增強(qiáng)了緊湊性。更簡潔的模型,提高了線性規(guī)劃松弛的求解效率;更緊湊的模型,縮小了最優(yōu)解的尋優(yōu)空間,使線性規(guī)劃松弛解更接近MILP最優(yōu)解。計(jì)算結(jié)果表明,所提模型在獲得高質(zhì)量解的同時(shí),可提高求解效率幾倍甚至于數(shù)百倍,尤其適合于大規(guī)模系統(tǒng)。
提出了一種計(jì)及啟停功率軌跡的火電機(jī)組運(yùn)行狀態(tài)模型。
5、將機(jī)組出力曲線從傳統(tǒng)的階梯狀建模為分段線性模型,并對該曲線進(jìn)行光滑處理,實(shí)現(xiàn)了從傳統(tǒng)的機(jī)組電量計(jì)劃到出力計(jì)劃的轉(zhuǎn)換;考慮了燃煤機(jī)組運(yùn)行過程中的加熱、升負(fù)荷、調(diào)度和降負(fù)荷四個(gè)階段,以及各階段生產(chǎn)的電能;可支持任意多種啟動(dòng)類型,不同類型的啟動(dòng)費(fèi)用、加熱時(shí)間、升負(fù)荷時(shí)間和啟動(dòng)功率軌跡則取決于機(jī)組連續(xù)停機(jī)時(shí)間。計(jì)算結(jié)果表明,所提模型是正確合理的,更符合實(shí)際的計(jì)算。
建立了一種計(jì)及火電機(jī)組啟停功率軌跡的水火備用聯(lián)合調(diào)度MILP模型。由于
6、水電機(jī)組爬坡速度極快,將其出力曲線建模為階梯狀;考慮了水電機(jī)組的啟停費(fèi)用和啟停用水量;針對庫容較大的水庫,忽略水頭效應(yīng),提出了一種考慮振動(dòng)區(qū)的水電轉(zhuǎn)換函數(shù)的線性表達(dá);結(jié)合電力市場,提出了輔助服務(wù)市場的向下調(diào)節(jié)備用、向上調(diào)節(jié)備用、10分鐘旋轉(zhuǎn)備用和10分鐘非旋轉(zhuǎn)備用更準(zhǔn)確的模型。計(jì)算結(jié)果表明,所建模型是正確合理的,有利于電力市場環(huán)境下系統(tǒng)備用的頻繁調(diào)用。
首次將分段線性化的最新成果—對數(shù)凸組合方法用于電力系統(tǒng)問題。該方法使用格雷
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