1.一种火电机组深度调峰改造多目标优化规划方法,其特征在于,包括:获取火电机组系统参数;基于所获取的火电机组系统参数构建火电机组深度调峰改造多目标优化规划模型;求解所构建的火电机组深度调峰改造多目标优化规划模型,得到火电机组的深度调峰改造优化方案;其中,所构建的火电机组深度调峰改造多目标优化规划模型包括上层模型和下层模型;所述上层模型以深度调峰总成本最小和深度调峰容量最大为上层目标函数,以改造优化后火电机组的最小负荷为决策变量;所述下层模型以机组总运行成本最小为下层目标函数,以机组输出功率和节点电压相角为决策变量;所述深度调峰总成本包括机组总改造成本和机组总运行成本;其中,所述机组总改造成本f 1 为其中,N为待改造电力系统中火电机组总数;S build 为单位深度调峰容量改造费用;r为年利率;y i 为第i台机组的寿命;P i,mina 为改造前第i台机组的最小负荷;P i,min 为改造后第i台机组的最小负荷,当P i,min 等于P i,mina 时表示第i台机组没有被改造;所述深度调峰容量为改造前系统中全部火电机组的最小负荷之和与改造后系统中全部火电机组的最小负荷之和的差值,即深度调峰容量F 2 为所述上层目标函数的约束条件包括改造后机组最小负荷约束和改造后系统深度调峰容量约束;所述机组总运行成本包括机组煤耗成本、投油燃料成本、寿命损耗成本、环境补偿成本和调峰补偿费用;所述下层目标函数的约束条件包括爬坡约束、机组出力约束、节点电压相角约束、功率平衡约束和支路潮流约束。
2.如权利要求1中所述的一种火电机组深度调峰改造多目标优化规划方法,其特征在于,所获取的火电机组系统参数至少包括火电机组的寿命、每台机组的最小负荷、机组的运行成本和火电机组的煤耗。
3.如权利要求1中所述的一种火电机组深度调峰改造多目标优化规划方法,其特征在于,所述改造后机组最小负荷约束为:P i,minc ≤P i,min ≤P i,mina其中,P i,minc 为改造后第i台机组最低能达到的最小负荷;所述改造后系统深度调峰容量约束为:其中,P bulild 表示由电力系统调度部门提供的待改造电力系统深度调峰容量最小需求。
4.如权利要求1中所述的一种火电机组深度调峰改造多目标优化规划方法,其特征在于,所述爬坡约束为:其中,P i,t-1 表示第i台机组第t-1个时段的输出功率;A i 表示第i台机组的最大爬坡率;所述机组出力约束为:P i,min ≤P i,t ≤P i,N其中,P i,min 表示改造后第i台机组的最小负荷,P i,t 表示第i台机组第t个时段的输出功率,P i,N 表示第i台机组的额定负荷;所述节点电压相角约束为:θ j,min ≤θ j,t ≤θ j,max其中,θ j,min 、θ j,max 分别表示第j个节点的节点电压相角的最小值和最大值,θ j,t 表示第j个节点第t个时段的电压相角;所述功率平衡约束为:其中,P j,t 表示第j个节点第t个时段的输出功率;L j 表示第j个节点的负荷;n表示与第j个节点相连节点的总数;θ k,t 和X k 分别表示与第j个节点相连节点k的电压相角和节点间线路阻抗;所述支路潮流约束为:其中, 和 分别表示第j 1 个节点与第j 2 个节点间支路的最大潮流限值和阻抗值; 分别表示j 1 和j 2 节点第t个时段的电压相角。
5.如权利要求1中所述的一种火电机组深度调峰改造多目标优化规划方法,其特征在于,在求解所构建的火电机组深度调峰改造多目标优化规划模型的过程中,采用基于定期精英竞争策略的多目标粒子群算法求解所述上层模型,基于非线性规划求解方法求解所述下层模型,得到帕累托最优解集,获得火电机组的深度调峰改造方案。
6.如权利要求5中所述的一种火电机组深度调峰改造多目标优化规划方法,其特征在于,根据求解上层模型所得到的改造后机组的最小负荷,基于非线性规划求解方法对下层模型进行求解,优化机组总运行成本,并将所得到的机组总运行成本反馈至上层模型。
7.如权利要求6中所述的一种火电机组深度调峰改造多目标优化规划方法,其特征在于,根据求解下层模型所得到的机组总运行成本,利用基于定期精英竞争策略的多目标粒子群算法求解上层模型,求解出帕累托最优解集,获得火电机组的深度调峰改造方案。
8.一种火电机组深度调峰改造多目标优化规划系统,其特征在于,包括:获取模块,其被配置为获取火电机组系统参数;建模模块,其被配置为基于所获取的火电机组系统参数构建火电机组深度调峰改造多目标优化规划模型;优化模块,其被配置为求解所构建的火电机组深度调峰改造多目标优化规划模型,得到火电机组的深度调峰改造优化方案;其中,所构建的火电机组深度调峰改造多目标优化规划模型包括上层模型和下层模型;所述上层模型以深度调峰总成本最小和深度调峰容量最大为上层目标函数,以改造优化后火电机组的最小负荷为决策变量;所述下层模型以机组总运行成本最小为下层目标函数,以机组输出功率和节点电压相角为决策变量;所述深度调峰总成本包括机组总改造成本和机组总运行成本;其中,所述机组总改造成本f 1 为其中,N为待改造电力系统中火电机组总数;S build 为单位深度调峰容量改造费用;r为年利率;y i 为第i台机组的寿命;P i,mina 为改造前第i台机组的最小负荷;P i,min 为改造后第i台机组的最小负荷,当P i,min 等于P i,mina 时表示第i台机组没有被改造;所述深度调峰容量为改造前系统中全部火电机组的最小负荷之和与改造后系统中全部火电机组的最小负荷之和的差值,即深度调峰容量F 2 为所述上层目标函数的约束条件包括改造后机组最小负荷约束和改造后系统深度调峰容量约束;所述机组总运行成本包括机组煤耗成本、投油燃料成本、寿命损耗成本、环境补偿成本和调峰补偿费用;所述下层目标函数的约束条件包括爬坡约束、机组出力约束、节点电压相角约束、功率平衡约束和支路潮流约束。
9.一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1-7中任一项所述的火电机组深度调峰改造多目标优化规划方法中的步骤。
10.一种电子设备,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1-7中任一项所述的火电机组深度调峰改造多目标优化规划方法中的步骤。