Гидротермальное планирование является важным аспектом планирования энергосистемы, направленным на оптимизацию работы гидро- и тепловых электростанций. Оно включает в себя сложную нелинейную целевую функцию, а также сочетание линейных, нелинейных и динамических ограничений на потоки в сети, в отличие от экономического распределения нагрузки. Основная цель состоит в снижении общих затрат на топливо тепловых электростанций при сохранении энергетического баланса и соблюдении таких ограничений, как пределы выработки электроэнергии, пределы сброса воды и пределы объема воды.
Поэтому его цель — определить оптимальную выработку электроэнергии гидро- и теплоэлектростанциями для удовлетворения спроса на электроэнергию. Из-за различных характеристик и структур затрат этих двух типов электростанций координация имеет важное значение.
Каковы типы задач планирования гидротермальных ресурсов?
Целью решения задач планирования работы гидротермальных установок является оптимизация выработки электроэнергии и снижение затрат на электроэнергию. В целом, комплексное управление гидротермальной системой делится на две категории : долгосрочные и краткосрочные задачи . Долгосрочная задача планирования работы гидротермальных установок предполагает планирование на год вперед, тогда как краткосрочная задача фокусируется на оптимизации работы в более короткие промежутки времени, от часа до недели.
См. также: Что такое аккумулирование тепловой энергии?
Каковы методы гидротермального планирования?
Для решения задач планирования работы гидротермальных электростанций, связанных с оптимизацией координации их работы, используются различные методы. К таким методам относятся динамическое программирование, анализ сетевых потоков, линейное программирование, нелинейное программирование , математическая декомпозиция, экспертные системы и искусственные нейронные сети.
Три наиболее распространенных метода решения — это λ-γ итерационный метод, градиентный метод и динамическое программирование . Каждый из этих методов имеет следующие недостатки:
Недостатками
1. Итерация λ-γ
- Проблемы с уравнениями координации, приводящие к тому, что генерации электростанций превышают мощность.
- Отрицательная генерация для некоторых растений.
- Изменения в ограничениях потребовали корректировок.
2. Метод градиента
- Неэффективность при больших размерах систем.
3. Динамическое программирование с последовательным приближением
- Требуется указать начальный возможный график для каждого водохранилища.
- Отсутствие адаптивности при работе с ограничениями связи.
Рекомендуем: Что такое водоводы на гидроэлектростанциях?



