1.一种配电网协同控制方法,其特征在于,包括:基于实时获取的配电网中各馈线节点的电压数据,计算电压偏差值,当任一节点的所述电压偏差值超过第一预设阈值时,识别存在运行状态偏差的源节点;获取所述源节点在预设范围内的电气关联馈线集合,并计算所述源节点与所述电气关联馈线集合中各关联馈线之间的功率交互量,以基于所述功率交互量评估所述源节点对各所述关联馈线的运行耦合程度;基于所述源节点与各所述关联馈线间的电气耦合强度以及所述运行耦合程度预测所述源节点若干条潜在的影响传播路径,并实时监测各所述影响传播路径中已出现运行参数波动的若干个影响馈线的电气参数变化率,其中,所述电气耦合强度基于当前网络拓扑和线路参数计算得到;当所述电气参数变化率大于第二预设阈值时,基于各所述影响馈线的所述运行耦合程度、实时负载率以及容量裕度,生成最优的目标协同控制方案,并基于所述目标协同控制方案进行功率调节以实现配电网的协同控制;其中,所述基于所述源节点与各所述关联馈线间的电气耦合强度以及所述运行耦合程度预测所述源节点若干条潜在的影响传播路径,具体为:基于当前网络拓扑结构,构建以馈线节点为顶点、以馈线间电气连接关系为边的配电网拓扑图;从所述源节点出发,识别所有的候选传播路径,并针对各所述候选传播路径计算路径上相邻节点间的电气耦合强度序列,基于所述电气耦合强度序列,计算各所述候选传播路径上的电气耦合强度;对于各所述候选传播路径,获取所述源节点与路径上第一个节点之间的第二运行耦合程度评估值,并计算所述电气耦合强度与所述第二运行耦合程度评估值的乘积,作为综合传播权重;采用深度优先搜索算法遍历所述网络拓扑结构,筛选出所述综合传播权重超过第四预设阈值的若干条路径作为潜在的影响传播路径。
2.根据权利要求1所述的配电网协同控制方法,其特征在于,所述基于实时获取的配电网中各馈线节点的电压数据,计算电压偏差值,具体为:基于获取的各馈线节点处的实时电流值,计算得到电流有效值;基于各所述馈线节点至对应馈线首端的线路参数确定线路阻抗值,并基于所述电流有效值与所述线路阻抗值,计算得到从所述馈线首端至各所述馈线节点的电压降落值;获取所述馈线首端的电压值,并基于所述电压值与所述电压降落值确定各所述馈线节点的电压数据,并将所述电压数据与预设额定电压值做差值运算得到电压偏差值。
3.根据权利要求1所述的配电网协同控制方法,其特征在于,所述获取所述源节点在预设范围内的电气关联馈线集合,并计算所述源节点与所述电气关联馈线集合中各关联馈线之间的功率交互量,具体为:从配电自动化主站的网络拓扑数据库中,识别与所述源节点在预设范围内存在电气连接关系的所有关联馈线,形成所述电气关联馈线集合;实时采集所述源节点与各所述关联馈线之间联络开关处的有功功率测量值和无功功率测量值,并基于所述有功功率测量值和所述无功功率测量值确定所述源节点与各关联馈线之间的功率交互量,其中,所述功率交互量包括功率流向和功率大小。
4.根据权利要求1所述的配电网协同控制方法,其特征在于,所述基于所述功率交互量评估所述源节点对各所述关联馈线的运行耦合程度,具体为:对所述源节点与各所述关联馈线之间的功率交互量进行归一化处理,得到目标功率交互量;获取所述源节点的电压偏差幅度,并对所述电压偏差幅度进行归一化处理,得到目标电压偏差幅度;基于预设的功率权重系数和偏差权重系数,对所述目标功率交互量和所述目标电压偏差幅度进行加权融合,确定所述源节点对各所述关联馈线的第一运行耦合程度评估值;当所述第一运行耦合程度评估值大于第三预设阈值时,确定所述源节点与对应关联馈线之间的运行耦合程度。
5.根据权利要求1所述的配电网协同控制方法,其特征在于,所述实时监测各所述影响传播路径中已出现运行参数波动的若干个影响馈线的电气参数变化率,具体为:确定各所述影响传播路径上已出现运行参数波动的若干个影响馈线,并实时采集各所述影响馈线的电气参数,并在预设时间窗口内获取所述电气参数的时间序列;其中,所述电气参数包括电流有效值、电压有效值、有功功率和无功功率;对所述时间序列进行线性回归分析,计算回归直线的斜率以确定电气参数变化率。
6.根据权利要求1所述的配电网协同控制方法,其特征在于,所述基于各所述影响馈线的所述运行耦合程度、实时负载率以及容量裕度,生成最优的目标协同控制方案,具体为:根据各所述影响馈线的所述实时负载率与所述容量裕度,确定对应的负荷调整优先级;基于所述运行耦合程度,确定各所述影响馈线之间的负荷转移可行路径,并根据所述负荷调整优先级和所述负荷转移可行路径,生成包含负荷转移、分布式电源功率调整、无功补偿设备投切和切负荷控制中的至少一种控制指令的目标协同控制方案。
7.根据权利要求6所述的配电网协同控制方法,其特征在于,所述基于所述目标协同控制方案进行功率调节以实现配电网的协同控制,具体为:根据所述目标协同控制方案中确定的控制优先级和执行时序,向对应的可控设备发送功率调节指令,其中,所述功率调节指令包括负荷转移指令、分布式电源出力调整指令、无功补偿设备投切指令和切负荷控制指令中的至少一种或多种组合;实时采集所述可控设备的响应状态和电网运行参数,当检测到所述电网运行参数未满足预设条件,基于所述响应状态动态调整所述功率调节指令的参数,直至配电网恢复稳定运行。
8.一种配电网协同控制系统,其特征在于,包括:获取模块、计算模块、预测模块和控制模块;所述获取模块,用于基于实时获取的配电网中各馈线节点的电压数据,计算电压偏差值,当任一节点的所述电压偏差值超过第一预设阈值时,识别存在运行状态偏差的源节点;所述计算模块,用于获取所述源节点在预设范围内的电气关联馈线集合,并计算所述源节点与所述电气关联馈线集合中各关联馈线之间的功率交互量,以基于所述功率交互量评估所述源节点对各所述关联馈线的运行耦合程度;所述预测模块,用于基于所述源节点与各所述关联馈线间的电气耦合强度以及所述运行耦合程度预测所述源节点若干条潜在的影响传播路径,并实时监测各所述影响传播路径中已出现运行参数波动的若干个影响馈线的电气参数变化率,其中,所述电气耦合强度基于当前网络拓扑和线路参数计算得到;所述控制模块,用于当所述电气参数变化率大于第二预设阈值时,基于各所述影响馈线的所述运行耦合程度、实时负载率以及容量裕度,生成最优的目标协同控制方案,并基于所述目标协同控制方案进行功率调节以实现配电网的协同控制;其中,所述基于所述源节点与各所述关联馈线间的电气耦合强度以及所述运行耦合程度预测所述源节点若干条潜在的影响传播路径,具体为:基于当前网络拓扑结构,构建以馈线节点为顶点、以馈线间电气连接关系为边的配电网拓扑图;从所述源节点出发,识别所有的候选传播路径,并针对各所述候选传播路径计算路径上相邻节点间的电气耦合强度序列,基于所述电气耦合强度序列,计算各所述候选传播路径上的电气耦合强度;对于各所述候选传播路径,获取所述源节点与路径上第一个节点之间的第二运行耦合程度评估值,并计算所述电气耦合强度与所述第二运行耦合程度评估值的乘积,作为综合传播权重;采用深度优先搜索算法遍历所述网络拓扑结构,筛选出所述综合传播权重超过第四预设阈值的若干条路径作为潜在的影响传播路径。