1.一种多时间梯度下切负荷方案自动生成方法,其特征在于,包括:采集切负荷方案的计算参数;所述计算参数包括:切负荷各时间梯度信息、全网负荷典型曲线、变电站基本信息、线路基本信息、线路负荷典型曲线及线路转供关系;将所述计算参数作为输入,根据约束条件构建初始模型;所述约束条件包括:切负荷分时段区间限制约束、变电站被切负荷占比限制约束及线路转供关系约束;所述初始模型用于自动生成多时间梯度下切负荷方案;优化所述初始模型,得到多时间梯度下切负荷方案,满足各时间梯度整体切负荷合格率达到预设值,且各时间梯度下线路负荷曲线与全网典型负荷曲线形状的相似度达到预设值;其中,所述切负荷分时段区间限制约束,由以下公式确定:其中,α i,r 表示线路的被切状态变量,为0时表示线路i不安排切负荷,为1时表示线路i被安排在梯度r下进行切负荷;Aver_R r 表示梯度r的控制切负荷平均合格比例,SystemLoad t 表示全网典型负荷曲线t时刻对应负荷,LineLoad i,t 表示线路i典型负荷曲线t时刻对应负荷,N L 表示线路总数;ΔE1 r,t 和ΔE2 r,t 满足目标函数:其中,ΔE1 r,t 表示第r时间梯度t时刻负荷占比对应负荷与平均切负荷比例对应负荷之间的正偏差,ΔE2 r,t 表示第r时间梯度t时刻负荷占比对应负荷与平均切负荷比例对应负荷之间的负偏差,T为总时段,N R 为总时间梯度数, 为偏差系数;所述变电站被切负荷占比限制约束,由以下公式确定:其中,N L_s 表示变电站s下所属线路总数,StationLoad s,t 表示变电站s在t时刻对应负荷,LoadRate s 表示变电站s最小负载率。
2.根据权利要求1所述的多时间梯度下切负荷方案自动生成方法,其特征在于,所述线路转供关系约束,为存在转供关系的线路被放置于同一时间梯度并使负荷总量不变。
3.根据权利要求1所述的多时间梯度下切负荷方案自动生成方法,其特征在于,所述优化所述初始模型,包括:在目标函数中加入诱导函数,使各时间梯度得到的负荷曲线与所述全网负荷典型曲线拟合,输出各时间梯度的线路组合;其中,在目标函数中加入诱导函数:其中,Rank i 表示线路i按相似系数由大到小的排序号,ΔE1 r,t 表示第r时间梯度t时刻负荷占比对应负荷与平均切负荷比例对应负荷之间的正偏差,ΔE2 r,t 表示第r时间梯度t时刻负荷占比对应负荷与平均切负荷比例对应负荷之间的负偏差,T为总时段,N R 为总时间梯度数, 为偏差系数。
4.一种多时间梯度下切负荷方案自动生成系统,其特征在于,包括:数据采集模块,用于采集切负荷方案的计算参数;所述计算参数包括:切负荷各时间梯度信息、全网负荷典型曲线、变电站基本信息、线路基本信息、线路负荷典型曲线及线路转供关系;建模模块,用于将所述计算参数作为输入,根据约束条件构建初始模型;所述约束条件包括:切负荷分时段区间限制约束、变电站被切负荷占比限制约束及线路转供关系约束;所述初始模型用于自动生成多时间梯度下切负荷方案;模型优化模块,用于优化所述初始模型,得到多时间梯度下切负荷方案,满足各时间梯度整体切负荷合格率达到预设值,且各时间梯度下线路负荷曲线与全网典型负荷曲线形状的相似度达到预设值;其中,所述切负荷分时段区间限制约束,由以下公式确定:其中,α i,r 表示线路的被切状态变量,为0时表示线路i不安排切负荷,为1时表示线路i被安排在梯度r下进行切负荷;Aver_R r 表示梯度r的控制切负荷平均合格比例,SystemLoad t 表示全网典型负荷曲线t时刻对应负荷,LineLoad i,t 表示线路i典型负荷曲线t时刻对应负荷,N L 表示线路总数;ΔE1 r,t 和ΔE2 r,t 满足目标函数:其中,ΔE1 r,t 表示第r时间梯度t时刻负荷占比对应负荷与平均切负荷比例对应负荷之间的正偏差,ΔE2 r,t 表示第r时间梯度t时刻负荷占比对应负荷与平均切负荷比例对应负荷之间的负偏差,T为总时段,N R 为总时间梯度数, 为偏差系数;所述变电站被切负荷占比限制约束,由以下公式确定:其中,N L_s 表示变电站s下所属线路总数,StationLoad s,t 表示变电站s在t时刻对应负荷,LoadRate s 表示变电站s最小负载率。
5.根据权利要求4所述的多时间梯度下切负荷方案自动生成系统,其特征在于,所述线路转供关系约束,为存在转供关系的线路被放置于同一时间梯度并使负荷总量不变。
6.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质包括存储的计算机程序,其中,在所述计算机程序运行时控制所述计算机可读存储介质所在设备执行如权利要求1至5任一项所述的多时间梯度下切负荷方案自动生成方法。