1.一种基于电力系统重构的负荷恢复量验证方法,其特征在于,所述方法包括:获取电力系统重构区域的拓扑及负荷分布,以根据所述拓扑及负荷分布构建分别关于重构区域的故障恢复多时段机组运行成本、负荷恢复量的目标函数;根据以下公式构建目标函数: ;根据以下公式构建目标函数的约束条件: ;其中, 为机组i的启动成本, 为机组i的启动状态,若 为机组热备用,若 为机组启动, 为机组i的运行成本, 为当前机组i的实际出力, 为机组i出力相关的单位成本系数,h为未恢复负荷的惩罚系数, 为路径站点j在t时刻所载负荷, 为负荷节点j的恢复优先级权重, 为表征机组出力 对系统功率平衡的约束强度, 为机组最小出力,t为负荷恢复时间,T为调控中心规定的负荷恢复所需的最长时间, 为负荷恢复量的极大值, 为线路 侧的有功功率, 为线路 侧的最大传输容量, 为机组平衡线路的充电无功出力, 为线路空载时的无功功率,G为投入电力系统重构的标定机组,N为参与电力系统重构的目标网架线路数量;根据所述目标函数的线性有解范围生成基于恢复量的耦合约束割平面,并经泰勒展开迭代求解电力系统在不同工况下的负荷恢复量;依据GBT 40613-2021标准,校验所述负荷恢复量对应的节点电压和系统频率是否满足标准要求;对满足标准的负荷恢复量,结合基础成本-负荷映射函数与环境因子修正系数进行最优决策,以输出最终负荷恢复方案;根据以下公式进行最优决策: ;其中, 为总成本, 为成本-负荷映射函数, 为环境因子修正系数, 、 为成本斜率系数,分别表示第一负荷段和第二负荷段的边际成本,第一负荷段的负荷值均小于第二负荷段的负荷值, 为节点j待恢复负荷量, 为节点j基准负荷阈值, 为环境温度, 为基准温度, 为发电机辅助启动设备能耗, 、 、 为权重参数。
2.根据权利要求1所述的基于电力系统重构的负荷恢复量验证方法,其特征在于,所述根据所述目标函数的线性有解范围生成基于恢复量的耦合约束割平面,并经泰勒展开迭代求解电力系统在不同工况下的负荷恢复量的步骤包括:所述耦合约束割平面的表达式为: ;其中, 为机组启动成本的辅助计算变量, 为第k次迭代时负荷节点j的负荷恢复优先级权重, 为第k次迭代时表征机组出力 对系统功率平衡的约束强度,k为迭代次数, 为系统电压函数,用于描述加机组出力与节点电压的非线性关系, 为当前迭代中机组有功出力决策变量, 为电压安全下限阈值, 为转置。
3.根据权利要求2所述的基于电力系统重构的负荷恢复量验证方法,其特征在于,所述依据GBT 40613-2021标准,校验所述负荷恢复量对应的节点电压和系统频率是否满足标准要求的步骤包括:根据以下公式计算得到节点电压越限判定值: ;其中, 为t时刻节点i的电压越限判定值, 为t时刻节点i的电压标幺值, 为线路始端节点电压标幺值, 为电压安全上限值, 为节点i的电压标幺值, 和 分别为节点i和i-1之间线路的电阻标幺值、电抗标幺值, 、 分别为t时刻接入节点n的负荷恢复量的有功功率标幺值、无功功率标幺值, 、 分别为 时刻接入节点 的储能型设备有功功率标幺值、无功功率标幺值;判断负荷恢复期间节点电压越限判定值是否在第一预设范围内,若在第一预设范围内,则符合标准,若不在第一预设范围内,则不符合标准;判断系统频率偏差是否以下公式,若满足,则符合标准,若不满足,则不符合标准: ;其中,H为惯性时间常数, 为频率偏差值, 为机组出力变化量, 为负荷功率变化量,D为阻尼系数。
4.一种基于电力系统重构的负荷恢复量验证系统,用于实现权利要求1-3任一项所述的基于电力系统重构的负荷恢复量验证方法,其特征在于,所述系统包括:目标函数构建模块,用于获取电力系统重构区域的拓扑及负荷分布,以根据所述拓扑及负荷分布构建分别关于重构区域的故障恢复多时段机组运行成本、负荷恢复量的目标函数;约束模块,用于根据所述目标函数的线性有解范围生成基于恢复量的耦合约束割平面,并经泰勒展开迭代求解电力系统在不同工况下的负荷恢复量;校验模块,用于依据GBT 40613-2021标准,校验所述负荷恢复量对应的节点电压和系统频率是否满足标准要求;决策模块,用于对满足标准的负荷恢复量,结合基础成本-负荷映射函数与环境因子修正系数进行最优决策,以输出最终负荷恢复方案。
5.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质存储一个或多个程序,该程序被处理器执行时实现如权利要求1-3任一项所述的基于电力系统重构的负荷恢复量验证方法。
6.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括存储器和处理器,其中:所述存储器用于存放计算机程序;所述处理器用于执行存储器上所存放的计算机程序时,实现如权利要求1-3任一项所述的基于电力系统重构的负荷恢复量验证方法。