1.一种电-气互联系统日前协同优化调度方法,其特征在于:包括以下过程:获取电网、热网和天然气网的运行参量数据;控制电网满足潮流平衡约束及各机组出力约束,加入能源集线器中燃气轮机输入的电功率;控制热网满足供热平衡及各机组出力约束,电网的迭代限制能源集线器中燃气轮机的输出热功率;控制天然气网满足流量平衡约束、气源出力约束和节点压力约束,电网与热网分别限制能源集线器中燃气轮机与燃气锅炉的供气需求;在调度周期内,以最低运行成本为优化目标,得到第一时段的各发电机组、能源集线器和气源的最优出力组合,然后进入下一时段的迭代,直至完成一个调度周期的优化;以最低运行成本为优化目标,包括:其中, 和 分别为系统火电机组集合和气源集合; , , 为火力发电机组的成本系数; 为气源价格系数; 和 分别为 时段系统火电机组和气源的出力;能源集线器的输入包括火电、风电和天然气,通过能量的传输和转换,输出电能和热能以供应负荷需求;能源集线器,包括:其中, , 分别为EH输出的电负荷和热负荷; 为调度系数; , , 分别为燃气轮机发电、燃气轮机热回收和燃气锅炉产热的效率; , 分别为 时段向EH输入的火电机组电功率和风电机组电功率; 为 时段天然气气源输入流量。
2.如权利要求1所述的电-气互联系统日前协同优化调度方法,其特征在于:天然气网中,对任意节点流量总和为0,对任意网孔回路,气压降落为0;天然气网的节点方程为:其中, 为与节点 相关联的集合; , , 分别为气负荷,燃气轮机和燃气锅炉消耗的天然气的量, 和 分别为 节点连接的上游管道和下游管道的流量, 为 节点连接的气源。
3.一种电-气互联系统日前协同优化调度系统,采用如权利要求1-2任一项所述的一种电-气互联系统日前协同优化调度方法,其特征在于:包括:数据获取模块,被配置为:获取电网、热网和天然气网的运行参量数据;电气热控制模块,被配置为:控制电网满足潮流平衡约束及各机组出力约束,加入能源集线器中燃气轮机输入的电功率;控制热网满足供热平衡及各机组出力约束,电网的迭代限制能源集线器中燃气轮机的输出热功率;控制天然气网满足流量平衡约束、气源出力约束和节点压力约束,电网与热网分别限制能源集线器中燃气轮机与燃气锅炉的供气需求;调度优化模块,被配置为:在调度周期内,以最低运行成本为优化目标,得到第一时段的各发电机组、能源集线器和气源的最优出力组合,然后进入下一时段的迭代,直至完成一个调度周期的优化。
4.如权利要求3所述的电-气互联系统日前协同优化调度系统,其特征在于:天然气网中,对任意节点流量总和为0,对任意网孔回路,气压降落为0;天然气网的节点方程为:其中, 为与节点 相关联的集合; , , 分别为气负荷,燃气轮机和燃气锅炉消耗的天然气的量, 和 分别为 节点连接的上游管道和下游管道的流量, 为 节点连接的气源。
5.一种计算机可读存储介质,其上存储有程序,其特征在于,该程序被处理器执行时实现如权利要求1-2任一项所述的电-气互联系统日前协同优化调度方法中的步骤。
6.一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的程序,其特征在于,所述处理器执行所述程序时实现如权利要求1-2任一项所述的电-气互联系统日前协同优化调度方法中的步骤。