但扬清,孙可,黄亦昕,杨莉,林振智,高强
(1.国网浙江省电力有限公司经济技术研究院,杭州 310020;2.华云电力工程设计咨询有限公司,杭州 310014;3.浙江大学电气工程学院,杭州 310027;4.国网浙江省电力有限公司台州供电公司,浙江 台州 318000)
为满足社会经济发展和绿色环保需求,我国风电、水电和太阳能发电等可再生能源发展迅速[1-2]。可再生能源以集中式或分布式的方式接入电网电源侧及负荷侧,接入比例不断提高,有效推动了我国能源结构优化进程,有助于实现可持续发展[3]。截止2019 年底,浙江省可再生能源发电装机容量761.72万kW,占全部电力装机的12.23%,其中水电、核电、风电和光伏发电装机分别达到178.28、282.2、249.56 和51.08万kW,浙江省电网消纳可再生能源1 318.44亿kW 时,同比增长14.84%,占全社会用电量的28.01%,清洁能源消纳能力持续提高。
然而,具有间歇性、波动性出力特征的可再生能源大规模接入电网后,将深刻改变电力系统的结构和运行方式[4-5],具体表现为电网潮流分布改变[6]、含分布式可再生能源的节点负荷需求不确定性提高及含集中式可再生能源的节点出力波动性增强等[7]。电网运行形态的变化将影响电网规划工作的开展,传统输电网规划方法基于最高负荷运行场景和典型运行场景提出规划方案,忽略了可再生能源渗透率较低时,其并网对电力系统的不确定性影响,未考虑电网新形态下的复杂场景和潜在的阻塞风险[8]。目前,国内外学者主要使用场景变量、随机变量、模糊变量和区间变量描述可再生能源不确定性[9-13],开展电网规划研究。……