1.一种风光接入容量确定方法,其特征在于,所述方法包括:用预先构建的时序生产模拟优化模型,确定原优化问题;所述时序生产模拟优化模型根据预先建立的风光接入容量配比方案的新能源发电出力时间序列和负荷时间序列构建得到;将原优化问题分解为子优化问题,逐时段求解子优化问题;按子优化问题得到的新能源接纳量确定原优化问题的新能源接纳量,并计算新能源限电率;比较所有风光接入容量配比方案的新能源限电率,确定最优的风光接入容量;所述时序生产模拟优化模型如下式所示:式中,T:总优化时段数;Obj:新能源在总优化时段T内的最大接纳目标量;p w (t):t时段风电发电优化出力;p v (t):t时段光伏发电优化出力;所述时序生产模拟优化模型的约束条件包括,以下约束条件在T优化时段之内都要满足:(1)风电和光伏的出力约束如下式所示:0≤p w (t)≤P w (t)0≤p v (t)≤P v (t) (2)式中,p w (t)和p v (t):分别为第t时段的风电和光伏优化出力;(2)火电机组的运行约束包括:机组的出力如下式所示:式中,p j (t):j类火电机组的优化出力,j=1,2,…,J; p j 和 分别为j类火电机组的最小出力和最大出力;S j (t):整数变量,表示j类火电机组的优化开机台数;开关机状态如下式所示:式中,Y j (t)和Z j (t)为0-1整数变量,分别表示j类火电机组的开机和关机状态:当Y j (t)=1时,表示在t时段j类火电机组中至少有一台开机;当Y j (t)=0时,表示在t时段j类火电机组没有开机;当Z j (t)=1时,表示在t时段j类火电机组中至少有一台关机,当Z j (t)=0时,表示在t时段j类火电机组没有关机;N j :j类机组的数量;最小开关机次数如下式所示:式中,SN j :总优化时段内j类火电机组的最大开关机次数;(3)负荷平衡约束如下式所示:式中,L i (t)为电网与其他区域的联络线i之间的输电功率,L i (t)>0表示其他区域向电网输入功率,L i (t)<0表示电网向其他区域输出功率;M为所有的联络线数量;D(t)表示电网负荷的时间序列;J表示全网内的火电机组分为J大类;(4)联络线安全约束如下式所示: 式中, 为联络线i的最大传输功率;(5)系统备用约束如下式所示: 式中,R + 和R - 分别表示电网所需的正备用和负备用,为最大负荷的5%。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述负荷时间序列D(t)根据负荷历史处理数据得到。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述新能源发电出力时间序列包括风电和光伏发电出力时间序列,所述风电发电出力时间序列P w (t)和光伏发电出力时间序列P v (t)分别为:P w (t)=C w ·w(t);P v (t)=C v ·v(t);其中,风电装机容量 光伏装机容量 D max :最大负荷水平;δ:风光总装机容量占最大负荷水平的百分比水平;α:设定的风光接入容量配比值;w(t):归一化风电出力时间序列;v(t):归一化光伏出力时间序列。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述子优化问题的划分包括:将整个时间段{t 1 ,t 2 ,...,t T }划分为如下式所示的N个时间段:逐时段求解时间段Θ i ,i=1,2,...,N对应的子优化问题,其中,第i个子优化问题的优化目标为Θ i 时段内的新能源接纳量最大,如下式所示:同时,前一个子优化问题的最后一个优化时段的最优解作为下一个子优化问题的初始解。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,新能源接纳量按下式计算:新能源的限电率η按下式计算:
6.如权利要求1所述的方法,其特征在于,根据不同风光接入容量配比值α所对应的新能源限电率η确定最优的风电装机容量C w 和光伏装机容量C v ;最小的新能源限电率η对应的风电和光伏装机容量即为最优的风光接入容量。
7.应用于如权利要求1-6任意一种所述的风光接入容量确定方法的风光接入容量确定装置,其特征在于,所述装置包括:确定单元,用预先构建的时序生产模拟优化模型,确定原优化问题;所述时序生产模拟优化模型根据预先建立的风光接入容量配比方案的新能源发电出力时间序列和负荷时间序列构建得到;分解单元,将原优化问题分解为子优化问题,逐时段求解子优化问题;计算单元,按子优化问题得到的新能源接纳量确定原优化问题的新能源接纳量,并计算新能源限电率;比较单元,用于比较所有风光接入容量配比方案的新能源限电率,确定最优的风光接入容量。
8.如权利要求7所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:建模单元,用于计算预先建立的风光接入容量配比方案的负荷时间序列、风电发电出力时间序列和光伏发电出力时间序列,所述风电发电出力时间序列和光伏发电出力时间序列为新能源发电出力时间序列;根据新能源发电出力时间序列和负荷时间序列构建时序生产模拟优化模型。