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因此,将非线性控制理论中的新研究成果与电力系统有机地结合起来,可以进一步提高和改善复杂电力系统运行的动态品质: 1.基于三区域电力系统,考虑系统存在网络传输损耗,分析了电力市场条件下区域间的电力交易成本问题.基于改进的利润函数和成本小化模型,给出了系统各区域取得大利润的条件.随着输电网的开放,电力市场环境下面临着非常严峻的输电阻塞问题.如何在保证电网安全运行的前提下尽量减少阻塞费用是至关重要的.因此,将阻塞率因子(潮流百分比)直接引入输电阻塞管理的优化模型中,针对仅同时开放发电侧和负荷侧的情形,建立了新的阻塞费用优化模型.考虑发生大输电阻塞时,也就是线路上的有功潮流即将超出大安全裕度时的小调整费用问题。
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对于多区域联结运营的电力系统,由于电力网络的开放准入,区域间传统的交易方法必须改变以适应电力市场.电力市场中的电力交易不是由成本决定,而是由价格决定的.当各区域的边际成本显著不同时,区域间就会发生电力交易以降低成本,提高利润.同时电力系统又是一个由不同类型的发电机组,众多变电所及电力负荷,不同电压等级的电力网络以及不同传输方式的输电线路(交流和直流)所组成的十分庞大而复杂的动力学系统,其各个环节与单元又具有复杂的动力学特性,这就决定了电力系统的数学模型是一个具有复杂非线性关系的高维状态方程组。
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