1.一种考虑经济性及多时间尺度安全稳定性的精准负荷控制方法,其特征在于,包括如下步骤:1)实时测量当地电网电气量,在故障发生到实测结束时刻的给定时间窗口内,获取系统频率及母线电压的动态响应曲线,确定切负荷措施动作后导致的切负荷后常规经济损失与电力安全事故责任代价;2)将故障后不同时间尺度的安全稳定问题折算成广义经济损失,确定广义经济损失代价,所述不同时间尺度包括毫秒级、秒级、分钟级;具体包括以下步骤:2-1)根据暂态功角稳定性、暂态频率安全性和暂态电压安全性将毫秒级暂态功角、电压、频率稳定情况折算成暂态广义经济损失,如下式所示:F ms =αF ms,δ +βF ms,V +γF ms,f式中:F ms 为将毫秒级暂态功角、电压、频率稳定情况折算成的暂态广义经济损失,F ms,δ 、F ms,V 、F ms,f 分别为通过时域仿真得到故障仿真轨迹并从中提取出暂态功角、暂态电压、暂态频率的量化信息的暂态安全稳定性指标,α、β、γ分别为将故障后系统暂态功角、暂态电压、暂态频率指标换算成相应广义经济损失的折算系数;A dec 为故障后一定仿真时间内减速面积,A inc 为加速面积;V、f分别为实际电压、频率仿真轨迹,V cr 和t cr 为预设的电压偏移二元表(V cr ,t cr )的元素,f cr 和t cr '为预设的频率偏移二元表(f cr ,t cr ')的元素,其中V cr 、f cr 分别为电压偏移、频率偏移门槛值,t、t'为积分起始时间,分别取为暂态过程中实际电压曲线与V cr 首次交叉的时间、频率仿真曲线与f cr 首次交叉的时间,t cr 、t cr '分别为电压、频率偏移最大容许时间,V N 为系统的额定电压,f N 为系统的额定频率;2-2)根据事故后系统频率恢复及电压恢复情况将秒级电压、频率稳定情况折算成准稳态广义经济损失,如下式所示:F s =λF s,V +μF s,f式中:F s 为将秒级电压、频率稳定情况折算成的准稳态广义经济损失,F s,V 、F s,f 分别为满足故障后系统暂态稳定并从准稳态仿真轨迹提取系统电压、频率的量化信息的准稳态安全稳定性指标,λ、μ为将故障后系统恢复电压、恢复频率指标换算成相应广义经济损失的折算系数;k为不满足准稳态恢复电压的薄弱节点总数,V i 为第i个节点的恢复电压, 为恢复电压下限;f s 为系统恢复频率, 为恢复频率下限;2-3)根据事故后系统安全备用、联络断面稳定情况将分钟级安全备用不足、大区联络线超用稳定情况折算成稳态广义经济损失,如下式所示:式中:F min 为将分钟级安全备用不足、大区联络线超用稳定情况折算成的稳态广义经济损失,F min,s 、F min,p 分别为满足故障后系统暂态稳定及准稳态稳定并从系统稳态恢复中提取系统安全备用、联络断面稳定情况的量化信息的稳态安全指标, χ分别为将系统稳态安全备用、联络断面指标换算成相应广义经济损失的折算系数;S为事故后系统恢复安全备用,S N 为满足系统安全要求的备用水平;m为联络断面过载的线路总数,P j 为第j个过载线路的稳态恢复功率,P jN 为第j个过载线路的额定功率;3)综合考虑切负荷后常规经济损失、电力安全事故责任代价及广义经济损失代价,得到紧急负荷控制数学模型,并采用原对偶内点法进行不同时间尺度最优切负荷求解,求解次数由不同时间尺度安全约束条件是否满足决定,且下一次模型求解的初值为上一次模型最优解;4)将不同时间尺度最优切负荷解提交负荷控制中心站,当负荷控制中心站判定不同时间尺度安全稳定约束低至动作门槛时,实时向子站下发决策结果,子站结合就地频率,对负控终端实时采集的用户所有380V分支回路功率进行负荷精准控制。
2.根据权利要求1所述的考虑经济性及多时间尺度安全稳定性的精准负荷控制方法,其特征在于,所述步骤1)中,切负荷措施动作后导致的切负荷后常规经济损失与电力安全事故责任代价,按下式表示:F J =F J1 +F J2式中:F J 为切负荷后常规经济损失与电力安全事故责任代价之和,F J1 为稳控系统切负荷措施动作导致的切负荷后常规经济损失,F J2 为根据不同等级电网导致相应电力安全事故的责任代价。
3.根据权利要求2所述的考虑经济性及多时间尺度安全稳定性的精准负荷控制方法,其特征在于,所述步骤3)中,紧急负荷控制数学模型表示如下:min F=F J +F ms +F s +F min式中:F为将切负荷后常规经济损失与电力安全事故责任代价、暂态广义经济损失、准稳态广义经济损失、稳态广义经济损失进行加权的和;紧急负荷控制数学模型的约束条件包括:暂态安全稳定性临界值、准稳态电压及频率下限、系统安全备用及联络断面约束以及各切负荷点的减负荷上限约束。