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电网调度一直以来都是电力系统的重要组成部分,调度策略的好坏直接关系到电力系统的稳定和安全,电网规模的扩大和电力负荷的增加对调度策略的经济性和安全性提出了更高的要求。可再生能源并网比例的日益增加和电力市场化改革的逐步深入,给电力系统带来了前所未有的不确定性。本文从提高电力系统运行的稳定性和可靠性的角度出发,针对传统调度方法存在的不足之处,围绕考虑需求响应及线路可靠性的风险调度策略展开研究,主要工作如下:(1)针对当前预测负荷与实际负荷之间可能存在较大波动,且基于单一预测负荷制定的计划缺乏灵活性和可靠性的问题,提出以相似日负荷生成典型场景集的方法来描述负荷的不确定性,采用层次聚类的方法解决了K-means聚类法中聚类类数难以确定的问题。进一步的提出了包含可中断负荷和可转移负荷的需求响应模型,在IEEE 118节点系统下,对可中断负荷、可转移负荷及火电机组备用三种调节方式在应对不同预测偏差的负荷场景时的作用进行了分析。(2)为提升电力系统调度的灵活性和可靠性,提出了一种考虑负荷波动和输电线路可靠性的两阶段电网风险调度决策方法。在对相似日负荷进行层次聚类生成典型场景的基础上,将风险调度分为日前、实时两个阶段。在日前阶段,以预测负荷安排机组组合及出力,在实时阶段,通过在负荷侧引入考虑可中断负荷和可转移负荷的需求响应机制,对不同概率的典型负荷场景下的日前发电计划进行动态校正补偿。同时将实时阶段的“N-1”潮流越限程度量化为风险值引入到目标函数中,与日前、实时阶段发电侧及负荷侧费用一并优化求解。以某地电网实际负荷在IEEE6和IEEE118节点系统中进行分析,验证了所提方法的有效性。(3)开发了一套“电网运行全过程安全风险评估与调度辅助决策系统”,针对电力系统运行全过程中的日前、日内、实时三个阶段进行风险评估,并提供辅助决策建议。该系统由用户侧系统和服务侧系统两部分构成,服务侧系统主要负责各类信息数据的获取和整合,并对各功能模块提供数据支撑和技术支持,用户侧系统主要根据用户操作向服务侧提供相应请求,并结果予以直观高效的展示。