1.一种考虑新能源与常规措施协调的短路电流优化方法,其特征在于,包括:对新能源的功率预测误差分布概率进行建模,通过抽样和聚类,将新能源的预测误差不确定性转变为确定的典型场景;计算每一个典型场景内每一节点的三相短路电流,将存在三相短路电流超标的典型场景加入短路电流超标运行场景集中;对于短路电流超标运行场景集中的每一个场景,考虑用于抑制短路电流的常规措施和新能源措施,以总控制代价最小为优化目标,构建短路电流综合协调优化模型;所述以总控制代价最小为优化目标,构建短路电流综合协调优化模型,具体为: ;其中, 、 和 分别为线路开断控制代价、机组启停控制代价和调整新能源参数产生的控制代价函数; 为第 l 个线路开断措施产生的控制代价,y m 为第m个机组启停措施产生的控制代价,z n 为第n个新能源参数调整产生的控制代价;N L 为线路开断措施措施个数,N G 为机组启停控制措施个数,N R 为调整新能源参数措施个数;基于混合更新策略的粒子群优化算法对短路电流综合协调优化模型进行求解,得到控制代价最小的N个控制措施,对得到N个控制措施进行安全性校验,得到最终的短路电流优化控制措施。
2.如权利要求1所述的一种考虑新能源与常规措施协调的短路电流优化方法,其特征在于,对新能源的预测误差分布概率进行建模,包括:若某一场站的功率预测误差与其他场站之间没有关联性,则构建单场站预测误差分布模型:采用正态分布表征光伏和负荷的功率预测误差,采用Beta分布表征风电的功率预测误差。
3.如权利要求1所述的一种考虑新能源与常规措施协调的短路电流优化方法,其特征在于,若不同场站之间的功率预测误差具有关联性,则构建多场站功率预测误差联合分布模型;具体为:收集风电场的实际发电数据与预测发电数据,计算预测误差;为每个新能源场站的预测误差选择合适的边缘分布函数;第i个新能源场站预测误差ΔP i 的边缘分布函数表示为F i (ΔP i );选择合适的Copula函数,对于每个边缘分布函数和Copula函数,估计其参数;构建联合分布,使用选定的Copula函数和估计的参数,结合每个新能源场站预测误差的边缘分布函数,构建多变量随机变量的联合分布: ;其中,C是Copula函数,F i 是第i个变量的边缘分布函数, 是Copula函数的参数,n为功率预测误差具有相关性的新能源场站个数。
4.如权利要求1所述的一种考虑新能源与常规措施协调的短路电流优化方法,其特征在于,通过抽样和聚类,将新能源的预测误差不确定性转变为确定的典型场景,具体为:采用拉丁超立方抽样方法,基于构建的预测误差分布概率模型,对所有新能源的功率预测误差进行抽样,与预测功率叠加,得到大量运行场景;聚类算法对场景进行聚类,得到M个典型场景。
5.如权利要求1所述的一种考虑新能源与常规措施协调的短路电流优化方法,其特征在于,所述存在三相短路电流超标的典型场景,具体为:若典型场景中,存在某一节点的三相短路电流超过断路器遮断电流,则该典型场景为存在三相短路电流超标的典型场景。
6.如权利要求1所述的一种考虑新能源与常规措施协调的短路电流优化方法,其特征在于,所述短路电流综合协调优化模型的约束条件包括:短路电流约束、线路状态约束、机组状态约束、新能源参数上下限约束、系统平衡约束、无功电压约束和电网拓扑连通性约束。
7.一种考虑新能源与常规措施协调的短路电流优化系统,其特征在于,包括:预测误差分布模型构建模块,用于对新能源的预测误差分布概率进行建模,通过抽样和聚类,将新能源的预测误差不确定性转变为确定的典型场景;短路电流超标计算模块,用于计算每一个典型场景内每一节点的三相短路电流,将存在三相短路电流超标的典型场景加入短路电流超标运行场景集中;短路电流综合协调优化模型构建模块,用于对于短路电流超标运行场景集中的每一个场景,考虑用于抑制短路电流的常规措施和新能源措施,以总控制代价最小为优化目标,构建短路电流综合协调优化模型;所述以总控制代价最小为优化目标,构建短路电流综合协调优化模型,具体为: ;其中, 、 和 分别为线路开断控制代价、机组启停控制代价和调整新能源参数产生的控制代价函数; 为第 l 个线路开断措施产生的控制代价,y m 为第m个机组启停措施产生的控制代价,z n 为第n个新能源参数调整产生的控制代价;N L 为线路开断措施措施个数,N G 为机组启停控制措施个数,N R 为调整新能源参数措施个数;短路电流优化控制模块,用于基于混合更新策略的粒子群优化算法对短路电流综合协调优化模型进行求解,得到控制代价最小的N个控制措施,对得到N个控制措施进行安全性校验,得到最终的短路电流优化控制措施。
8.如权利要求7所述的一种考虑新能源与常规措施协调的短路电流优化系统,其特征在于,所述短路电流综合协调优化模型中,包括用于抑制短路电流的常规措施和新能源措施;所述常规措施包括网架结构调整和机组启停;所述网架结构调整通过断开短路电流超标节点周围的传输线路,改变网架结构来降低超标节点短路电流;所述机组启停通过关停短路电流超标节点周围的机组,降低超标节点短路电流;所述新能源措施包括改变新能源低电压穿越控制策略的无功电流支撑系数K q 和无功电流最大限制I qmax ;通过调整新能源的K q 和I qmax 值,改变电网故障期间的无功注入电流,进而降低短路电流超标节点的电流,达到控制短路电流的目的。
9.一种终端设备,其包括处理器和存储器,处理器用于实现指令;存储器用于存储多条指令,其特征在于,所述指令适于由处理器加载并执行权利要求1-6任一项所述的考虑新能源与常规措施协调的短路电流优化方法。