李云鹏,杨秦敏,张志祥,徐 石
(1.浙江大学 控制科学与工程学院,杭州 310027;2.国网浙江省电力有限公司杭州供电有限公司,杭州 311300;3.杭州电力设备制造有限公司,杭州 311300)
电力是现代工业社会经济的发展动力和物质基础,能源类型及其使用方式的革新深刻影响着人类[1]。因此,电力基础设施在源、网、荷、储各个环节都需要安全、稳定、高效地运行与管理,以保障医疗、通信、运输等关键部门的电力供应[2]。然而,中国广袤的国土面积和多变的地理环境客观上促成了目前“集中式生产、远距离传输”大电网的现状[3],电网频繁受到自然灾害影响,具有一定的脆弱性。另一方面,随着可再生能源的大规模并网,风能、光能、潮汐能、地热能等可再生能源固有的随机特性和间歇特性在加剧了电网频率波动的同时也增加了电网的脆弱性,严重阻碍了高质量可再生能源及时消纳[4]。因此,为了保证电网逐步向互动、自愈、高安全性与高可靠性发展[5],电网弹性提升技术的研究受到学术界越来越多的关注[2,4-8]。
“弹性电网”的提出和发展为电网电气参数稳定性和恢复力提供了科学的理论框架和参考[9]。学术界引用“弹性”的概念来衡量电力系统应对突发灾害的抵抗能力和恢复能力。现有文献中,为了实现电网弹性的有效提升,学者们分别在源、网、荷、储等环节开展深入研究,提出了多种技术解决方案。
文献[2,10-12]系统地研究电网的弹性评估问题,完成了电网脆弱性以及恢复过程的建模并结合模型进行电网弹性评估和优化。……