1.一种功率预测对断面输送功率影响的评估方法,其特征在于,包括:基于获取的风电、光伏发电的电压和电流参数以及预先构建的确定性机组组合模型计算线路上的传输功率;基于所述线路上的传输功率和预先构建的电力输送评估指标体系计算断面评估指标;基于所述断面评估指标采用拉丁超立方抽样法得到风电、光伏机组对断面传输功率影响的综合评估值;所述确定性机组组合模型包括,以风电、光伏机组的成本最小为目标;所述确定性机组组合模型包括:基于获取的所述风电、光伏发电的电压和电流参数结合预测误差模型计算所述风电、光伏发电的可调度功率;以风电、光伏机组的成本最小为目标构建目标函数;并为所述目标函数设置以常规机组开机、关机、功率值变量约束,和机组爬坡、下坡速度约束,以及支路传输功率为约束条件;基于所述目标函数和约束条件构建确定性机组组合模型;预测误差模型为: (1)其中, 表示风电或光伏的可调度功率, 表示风电或光伏的预测功率, 服从均值为 ,标准差为 的正态分布;所述目标函数如下式所示;式中, 为机组开停机变量集合, 为机组开机变量集合, 为机组功率变量集合, 为风电功率误差, 为抽样点维数, 为常规机组编号, 为常规机组集合, 为风电或光伏机组集合,t为时刻, 为风电或光伏机组编号, 为负荷编号, 为负荷集合, 为常规机组在t时刻运行状态变量; :为常规机组在t时刻开机变量; 常规机组在t时刻功率值变量; 为机组开机成本系数; 为风电或光伏机组在t时刻的可调度功率; 为风电或光伏机组在t时刻的实际调度功率变量; :为切负荷惩罚费用; 为切负荷变量; :弃风惩罚费用; 、 为机组运行成本系数;所述基于获取的所述风电、光伏发电的电压和电流参数以及预先构建的确定性机组组合模型计算线路上的传输功率,包括:基于获取的所述风电、光伏发电的电压和电流参数以及预先构建的确定性机组组合模型得到常规机组功率值变量、风电或光伏机组的实际调度功率变量、切负荷变量和负荷量;基于所述常规机组功率值变量、风电或光伏机组的实际调度功率变量、切负荷变量和负荷量以及功率计算公式得到线路上的传输功率;所述电力输送评估指标体系的构建包括:由断面输送总电能、断面输送功率平均裕度、断面输送功率最大不均匀度、断面功率平均波动度构建;所述断面输送总电能、断面输送功率平均裕度、断面输送功率最大不均匀度、断面功率平均波动度分别按下式计算:式中, 为断面输送总电能; 为断面输送功率平均裕度; 为断面输送功率最大不均匀度; 为断面功率平均波动度; 为第 条线路在 t 时段的传输功率; 为支路传输功率上限, 为线路总数量, 为线路编号。
2.如权利要求1所述的评估方法,其特征在于,所述线路上的传输功率按下式计算:式中, 为第 l 条线路在 t 时段的传输功率; 常规机组在t时刻功率值变量; 为风电或光伏机组在t时刻的实际调度功率变量; 为切负荷变量; :为负荷量; 为支路-节点转移因子; 为节点n的常规机组集合。
3.如权利要求1所述的评估方法,其特征在于,所述基于所述断面评估指标采用拉丁超立方抽样法得到风电、光伏机组对断面传输功率影响的综合评估值,包括:基于预先设定的超立方抽样法的抽样点维数、点数,得到断面评估指标向量采样值;基于所述断面评估指标向量采样值计算各个断面评估指标的期望、标准差;基于所述各个断面评估指标的期望、标准差采用灵敏度计算公式计算各个断面评估指标相对风电、光伏机组的预测功率误差的期望值、标准差的灵敏度;基于所述期望值、标准差的灵敏度计算各风电、光伏机组的功率预测误差对各指标的综合影响因子;对每个风电、光伏机组的综合影响因子作加权平均而得到风电、光伏机组对断面传输功率影响的综合评估值。
4.如权利要求3所述的评估方法,其特征在于,所述期望值、标准差的灵敏度计算公式分别如下式所示:式中, :第 k 个风电、光伏机组的预测功率误差的指标j的期望值的灵敏度; 、 :对风电、光伏可调度功率随机向量的采样点进行拉丁方抽样; 为指标j的期望; 为指标j的标准差;j为指标的编号,取正整数;k:为风电、光伏机组的编号; 为风电、光伏可调度功率随机向量, 取为1e-4, 为维数为 d 的向量; :第 k 个风电、光伏机组的预测功率误差的指标j的标准差的灵敏度。
5.如权利要求4所述的评估方法,其特征在于,所述综合影响因子按下式计算:式中, :各风电、光伏机组的功率预测误差对各指标的综合影响因子。
6.如权利要求1所述的评估方法,其特征在于,还包括:对综合评估值按照数值大小进行排序。
7.一种实现如权利要求1-6任一所述的风电、光伏功率预测对断面输送功率影响的评估方法的系统,其特征在于,包括:功率计算模块,基于获取的风电、光伏发电的电压和电流参数以及预先构建的确定性机组组合模型计算线路上的传输功率;指标计算模块,基于所述线路上的传输功率和预先构建的电力输送评估指标体系计算断面评估指标;综合评估模块,基于所述断面评估指标采用拉丁超立方抽样法得到风电、光伏机组对断面传输功率影响的综合评估值;所述确定性机组组合模型包括:以风电、光伏机组的成本最小为目标构建目标函数;并为所述目标函数设置以常规机组开机、关机、功率值变量约束,和机组爬坡、下坡速度约束,以及支路传输功率为约束条件;基于所述目标函数和约束条件构建确定性机组组合模型;所述目标函数如下式所示;式中, 为机组开停机变量集合, 为机组开机变量集合, 为机组功率变量集合, 为风电功率误差, 为抽样点维数, 为常规机组编号, 为常规机组集合, 为风电或光伏机组集合,t为时刻, 为风电或光伏机组编号, 为负荷编号, 为负荷集合, 为常规机组在t时刻运行状态变量; :为常规机组在t时刻开机变量; 常规机组在t时刻功率值变量; 为机组开机成本系数; 风电或光伏机组在t时刻的可调度功率; 为风电或光伏机组在t时刻的实际调度功率变量; :为切负荷惩罚费用; 为切负荷变量; :弃风惩罚费用; 、 为机组运行成本系数。
8.如权利要求7所述的评估系统,所述功率计算模块包括:变量计算单元,基于获取的所述风电、光伏发电的电压和电流参数以及预先构建的确定性机组组合模型得到常规机组功率值变量、风电或光伏机组的实际调度功率变量、切负荷变量和负荷量;计算单元,基于所述常规机组功率值变量、风电或光伏机组的实际调度功率变量、切负荷变量和负荷量以及功率计算公式得到线路上的传输功率。