建立了基于最优潮流的总传输容量计算模型,推导出目标函数对某节点注入功率的灵敏度系数就是该节点上有功潮流平衡方程的Lagrangian乘子,并采用非线性互补方法求解该模型,从而获得灵敏度并计算出可用传输容量(Available Transfer Capabi...建立了基于最优潮流的总传输容量计算模型,推导出目标函数对某节点注入功率的灵敏度系数就是该节点上有功潮流平衡方程的Lagrangian乘子,并采用非线性互补方法求解该模型,从而获得灵敏度并计算出可用传输容量(Available Transfer Capabillty,ATC)。当某节点注入功率摄动时,根据求得的灵敏度及基准ATC值就可以快速估计出新的ATC值。最后采用IEEE30节点系统验证了文中所提方法的有效性。展开更多
该文研究建立了二级备用(即非旋转备用,或称运行备用)容量辅助服务市场中的可中断负荷(以下简称 IL招标数学模型。电力市场运营管理机构可以采用这个模型对 IL 投标方案进行实时性选择。这个模型基于最优潮流(OPF)算法。该文也对 IL 市...该文研究建立了二级备用(即非旋转备用,或称运行备用)容量辅助服务市场中的可中断负荷(以下简称 IL招标数学模型。电力市场运营管理机构可以采用这个模型对 IL 投标方案进行实时性选择。这个模型基于最优潮流(OPF)算法。该文也对 IL 市场结构进行了研究并提出了建议。模型包括了对 IL 招标方案设计要考虑的主要因素,例如,提前通知,负荷点的位置,负荷的功率因素,等等通过实施可中断负荷管理(简称 ILM),ISO 可以在电网高峰负荷时段拥有充足的运行备用容量。展开更多
文摘建立了基于最优潮流的总传输容量计算模型,推导出目标函数对某节点注入功率的灵敏度系数就是该节点上有功潮流平衡方程的Lagrangian乘子,并采用非线性互补方法求解该模型,从而获得灵敏度并计算出可用传输容量(Available Transfer Capabillty,ATC)。当某节点注入功率摄动时,根据求得的灵敏度及基准ATC值就可以快速估计出新的ATC值。最后采用IEEE30节点系统验证了文中所提方法的有效性。
文摘该文研究建立了二级备用(即非旋转备用,或称运行备用)容量辅助服务市场中的可中断负荷(以下简称 IL招标数学模型。电力市场运营管理机构可以采用这个模型对 IL 投标方案进行实时性选择。这个模型基于最优潮流(OPF)算法。该文也对 IL 市场结构进行了研究并提出了建议。模型包括了对 IL 招标方案设计要考虑的主要因素,例如,提前通知,负荷点的位置,负荷的功率因素,等等通过实施可中断负荷管理(简称 ILM),ISO 可以在电网高峰负荷时段拥有充足的运行备用容量。