1.计及新能源与火电耦合系统有功可行域的电网调度方法,其特征在于,用于新能源与火电机组的耦合系统,包括以下步骤:S1、根据火电机组的运行状态和运行数据,分析火电机组在不同运行状态下的爬坡率,得到火电机组的阶梯式爬坡特性,推导计及深度调峰的火电机组功率约束通用表达式;S2、根据火电机组功率约束通用表达式,计算任意一确定机组参数和调度时间尺度的火电机组的相邻时刻有功可行域;S3、根据新能源发电的快速响应特性,确定新能源相邻时刻有功可行域;S4、根据耦合系统的实际耦合场景,定义可行域集合基础运算,构建新能源与火电耦合系统的相邻时刻有功可行域;S5、将构建的新能源与火电耦合系统的相邻时刻有功可行域上报至上级电网,由上级电网可参照所述新能源与火电耦合系统的相邻时刻有功可行域进行电网系统的运行调度;其中,S4中,单台火电与新能源耦合系统的有功可行域为:其中,P t 为系统当前时刻有功功率;P t-1 为系统上一时刻的有功功率; 为机组容量;Ω CS '为火电机组始终保持运行状态时的可行域; 为火电机组始终不投入运行时的可行域; 为火电机组t-1时刻火电机组处于停机状态,但在t时刻火电机组完成启动时的可行域; 为火电机组t-1时刻火电处于运行状态,但在t时刻火电机组完成停机时的可行域;Ω r 为 和 的并集;其中, 火电机组允许启动的有功功率的下限与机组容量的比值; 为火电机组允许启动的有功功率的上限与机组容量的比值; 为停机允许的最小功率与机组容量的比值; 为停机允许的最大功率与机组容量的比值; 为耦合系统中新能源在t时刻的最大输出功率; 为耦合系统中新能源t-1时刻的最大输出功率。
2.如权利要求1所述的计及新能源与火电耦合系统有功可行域的电网调度方法,其特征在于:S4中,耦合系统的相邻时刻有功可行域为:其中,P max 为系统的容量,P min 为系统允许的最小有功功率,P t 为系统当前时刻有功功率,P t-1 为系统上一时刻的有功功率,R n 为系统爬坡率与系统容量P max 的比值,Δt为调度时间。
3.如权利要求2所述的计及新能源与火电耦合系统有功可行域的电网调度方法,其特征在于:S1中,火电机组的阶梯式爬坡约束为:其中,R 1 为火电机组在RPR状态下对应的爬坡速率与机组容量 的比值;R 2 为火电机组在DPR状态下对应的爬坡速率与机组容量 的比值;R 3 为火电机组在DPRO状态下对应的爬坡速率与机组容量 的比值;其中,RPR状态为基本调峰阶状态;DPR状态为不投油深度调峰状态;DPRO状态为投油深度调峰状态;P t TH 为火电机组当前时刻的有功功率; 为火电机组上一时刻的有功功率;a 1 为火电机组RPR状态下机组负荷最小值与 的比值;a 2 为火电机组DPR状态下机组负荷最小值与 的比值;a 3 为火电机组DPRO状态下机组负荷最小值与 的比值。
4.如权利要求3所述的计及新能源与火电耦合系统有功可行域的电网调度方法,其特征在于:S1中,还满足火电机组出力约束:
5.如权利要求4所述的计及新能源与火电耦合系统有功可行域的电网调度方法,其特征在于:S1中,计及深度调峰的火电机组功率约束通用表达式为:其中,U t 表示机组在t时刻的状态,U t =1表示机组处于运行状态,U t =0表示机组处于停机状态。
6.如权利要求5所述的计及新能源与火电耦合系统有功可行域的电网调度方法,其特征在于:S1中,若火电机组参数满足 则④ ⑤ 合并为:
7.如权利要求6所述的计及新能源与火电耦合系统有功可行域的电网调度方法,其特征在于:S3中,新能源相邻时刻有功可行域为:且 其中, 为耦合系统中新能源t-1时刻的最大输出功率, 为耦合系统中新能源在t时刻的最大输出功率,P t r 为新能源当前时刻的发电功率, 为新能源t-1时刻的发电功率。
8.如权利要求7所述的计及新能源与火电耦合系统有功可行域的电网调度方法,其特征在于: