1.一种考虑惯量的压缩空气储能系统调度方法,其特征在于,包括以下步骤:获取目标时段的天气数据和新能源发机组的历史发电负荷数据;基于所述目标时段的天气数据预测所述新能源发机组的未来出力,基于所述历史发电负荷数据预测所述新能源发机组的未来发电负荷;根据所述未来出力和所述未来发电负荷计算所述目标时段所述新能源发机组的惯量,根据电力系统的最小惯量和所述新能源发机组的惯量调度所述压缩空气储能系统进行储能或供能; 所述根据电力系统的最小惯量和所述新能源发机组的惯量调度所述压缩空气储能系统,包括:获取所述压缩空气储能系统的日前调度模型;将所述电力系统的最小惯量和所述新能源发机组的惯量输入所述日前调度模型,所述日前调度模型调度所述压缩空气储能系统供能或者存储所述新能源发机组的发电电能,其中,所述日前调度模型基于在机组组合模型中加入目标约束构建,所述目标约束包括:机组的单时段出力约束,为: ;其中, 为机组的在线状态, 为机组 在时段 的输出功率;机组的启停逻辑约束,为: ; ; ;其中, 为机组 在时段 的开启动作, 为机组g在t时刻的在线状态, 为机组的关停动作;电力系统的功率平衡约束,为: ;其中, 为机组编号, 为机组 在时段 的输出功率, 为时段 内新能源机组的出力, 为时段 内压缩空气储能系统的放电功率, 为时段 内压缩空气储能系统的充电功率, 为时段 内的负荷;电力系统的容量约束,为: ;其中, 为机组编号, 为机组的在线状态, 为时段 内的负荷;电力系统的频率变化率约束,为: ;其中, 为电力系统的总惯量, 为机组 的惯量, 为机组 在 时刻的运行状态,1代表机组运行,0代表机组不运行, 为压缩空气储能系统提供的惯量, 为压缩空气储能系统的工作状态,0代表压缩空气储能系统在充电,1代表压缩空气储能系统在释能, 为电网的基准频率;所述日前调度模型为: ; ; ;其中, 为日前调度成本, 为机组的启停成本、空载成本向量, 分别为机组的启动、停机、运行的状态变量, 为机组的煤耗成本系数, 为机组的单时段出力约束、机组的启停逻辑约束、电力系统的容量约束对应的系数矩阵, 为机组的单时段出力约束、机组的启停逻辑约束、电力系统的容量约束对应的向量, 为电力系统的功率平衡约束对应的系数矩阵, 为机组出力向量, 为压缩空气储能系统的充电功率, 为压缩空气储能系统的放电功率, 为电力系统的频率变化率约束对应的系数矩阵, 为电力系统的功率平衡约束和电力系统的频率变化率约束对应的向量。
2.根据权利要求1所述的考虑惯量的压缩空气储能系统调度方法,其特征在于,在根据电力系统的最小惯量和所述新能源发机组的惯量调度所述压缩空气储能系统之前,还包括:获取所述电力系统允许的频率变化率最大值和需要应对的功率不平衡值;根据所述频率变化率最大值和所述需要应对的功率不平衡值计算所述电力系统的最小惯量。
3.一种考虑惯量的压缩空气储能系统调度装置,其特征在于,包括:获取模块,用于获取目标时段的天气数据和新能源发机组的历史发电负荷数据;预测模块,用于基于所述目标时段的天气数据预测所述新能源发机组的未来出力,基于所述历史发电负荷数据预测所述新能源发机组的未来发电负荷;调度模块,用于根据所述未来出力和所述未来发电负荷计算所述目标时段所述新能源发机组的惯量,根据电力系统的最小惯量和所述新能源发机组的惯量调度所述压缩空气储能系统进行储能或供能;所述调度模块进一步用于:获取所述压缩空气储能系统的日前调度模型;将所述电力系统的最小惯量和所述新能源发机组的惯量输入所述日前调度模型,所述日前调度模型调度所述压缩空气储能系统供能或者存储所述新能源发机组的发电电能,其中,所述日前调度模型基于在机组组合模型中加入目标约束构建,机组的单时段出力约束,为: ;其中, 为机组的在线状态, 为机组 在时段 的输出功率;机组的启停逻辑约束,为: ; ; ;其中, 为机组 在时段 的开启动作, 为机组g在t时刻的在线状态, 为机组的关停动作;电力系统的功率平衡约束,为: ;其中, 为机组编号, 为机组 在时段 的输出功率, 为时段 内新能源机组的出力, 为时段 内压缩空气储能系统的放电功率, 为时段 内压缩空气储能系统的充电功率, 为时段 内的负荷;电力系统的容量约束,为: ;其中, 为机组编号, 为机组的在线状态, 为时段 内的负荷;电力系统的频率变化率约束,为: ;其中, 为电力系统的总惯量, 为机组 的惯量, 为机组 在 时刻的运行状态,1代表机组运行,0代表机组不运行, 为压缩空气储能系统提供的惯量, 为压缩空气储能系统的工作状态,0代表压缩空气储能系统在充电,1代表压缩空气储能系统在释能, 为电网的基准频率;所述日前调度模型为: ; ; ;其中, 为日前调度成本, 为机组的启停成本、空载成本向量, 分别为机组的启动、停机、运行的状态变量, 为机组的煤耗成本系数, 为机组的单时段出力约束、机组的启停逻辑约束、电力系统的容量约束对应的系数矩阵, 为机组的单时段出力约束、机组的启停逻辑约束、电力系统的容量约束对应的向量, 为电力系统的功率平衡约束对应的系数矩阵, 为机组出力向量, 为压缩空气储能系统的充电功率, 为压缩空气储能系统的放电功率, 为电力系统的频率变化率约束对应的系数矩阵, 为电力系统的功率平衡约束和电力系统的频率变化率约束对应的向量。
4.根据权利要求3所述的考虑惯量的压缩空气储能系统调度装置,其特征在于,所述考虑惯量的压缩空气储能系统调度装置还包括:计算模块,用于在根据电力系统的最小惯量和所述新能源发机组的惯量调度所述压缩空气储能系统之前,获取所述电力系统允许的频率变化率最大值和需要应对的功率不平衡值;根据所述频率变化率最大值和所述需要应对的功率不平衡值计算所述电力系统的最小惯量。
5.一种电子设备,其特征在于,包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序,以实现如权利要求1-2任一项所述的考虑惯量的压缩空气储能系统调度方法。
6.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序或指令,其特征在于,所述计算机程序或指令被处理器执行,以用于实现如权利要求1-2任一项所述的考虑惯量的压缩空气储能系统调度方法。
7.一种计算机程序产品,其上存储有计算机程序或指令,其特征在于,所述计算机程序或指令被执行时,以实现权利要求1-2任一项所述的考虑惯量的压缩空气储能系统调度方法。