1 電力系統的起源與發(fā)展 1
1.1 電力系統起源 2
1.1.1 電磁基礎理論 2
1.1.2 初期的直流電系統 4
1.1.3 交流電系統的建立 6
1.1.4 電力電子技術的應用 12
1.2 電力系統發(fā)展 13
1.2.1 系統規(guī)模不斷增長 13
1.2.2 輸電距離不斷增加 15
1.2.3 從點對點到廣泛互聯 18
1.3 新型電力系統萌芽 20
1.3.1 新能源發(fā)電的出現 20
1.3.2 柔性直流輸電技術 21
1.3.3 用電需求的多樣化 22
1.3.4 需求側管理與負荷控制 23
1.4 小結 24
2 新型電力系統的提出 25
2.1 發(fā)展背景 26
2.1.1 氣候變化與碳中和 26
2.1.2 “雙碳”目標與新型電力系統 28
2.2 構建新型電力系統的必要性 31
2.2.1 保障能源安全 31
2.2.2 推動實現“雙碳”目標 33
2.2.3 實現能源高質量發(fā)展 33
2.3 構建新型電力系統的可行性 34
2.3.1 資源可行性 34
2.3.2 技術可行性 35
2.4 新型電力系統的內涵與特征 54
2.4.1 核心內涵 54
2.4.2 主要特征 55
2.4.3 構建思路 57
2.5 發(fā)展趨勢與挑戰(zhàn) 59
2.5.1 “變”與“不變” 59
2.5.2 發(fā)展趨勢 60
2.5.3 面臨的挑戰(zhàn) 61
2.6 小結 68
3 中國新型電力系統發(fā)展路徑 71
3.1 經濟社會發(fā)展趨勢 72
3.1.1 經濟發(fā)展 72
3.1.2 產業(yè)發(fā)展 73
3.1.3 人口發(fā)展 75
3.1.4 城鎮(zhèn)化發(fā)展 76
3.2 新型電氣化及電力需求預測 76
3.2.1 新型電氣化潛力 76
3.2.2 全社會用電量預測 96
3.2.3 最大負荷及負荷特性 100
3.3 電源發(fā)展定位及路徑 104
3.3.1 傳統電源與新能源發(fā)展定位 104
3.3.2 電源發(fā)展情景及路徑方案 107
3.4 電網發(fā)展與互聯趨勢 124
3.4.1 電力流向及規(guī)模 124
3.4.2 電網總體格局 125
3.4.3 送端電網形態(tài) 125
3.4.4 受端電網形態(tài) 126
3.5 智能化發(fā)展趨勢 126
3.6 小結 131
4 新型電力系統規(guī)劃構建 133
4.1 電力系統規(guī)劃的內涵現狀與趨勢 134
4.1.1 電力系統規(guī)劃現狀 134
4.1.2 新型電力系統規(guī)劃演變趨勢 135
4.2 新型電力系統規(guī)劃的目標 141
4.3 源網荷儲協同規(guī)劃方法 143
4.3.1 基本內涵 143
4.3.2 基本架構與規(guī)劃流程 145
4.3.3 模型框架與關鍵技術 147
4.4 全尺度電力電量平衡的分析流程 151
4.4.1 電力電量平衡分析新特點 151
4.4.2 新型電力系統電力電量平衡的原則 152
4.4.3 全尺度電力電量平衡分析流程 154
4.5 清潔能源開發(fā)規(guī)劃 157
4.5.1 大型清潔能源基地規(guī)劃 157
4.5.2 分布式電源規(guī)劃 163
4.6 區(qū)域及跨區(qū)輸電網規(guī)劃 164
4.6.1 區(qū)域骨干網架規(guī)劃 164
4.6.2 跨區(qū)輸電通道規(guī)劃 166
4.7 多能流協同綜合能源網絡規(guī)劃 167
4.7.1 研究現狀 167
4.7.2 多能網絡與耦合設備 169
4.7.3 多能網絡協同規(guī)劃 175
4.8 規(guī)劃方案的綜合評價 175
4.8.1 指標體系的構建原則 176
4.8.2 評價體系與關鍵指標 176
4.9 小結 182
5 新型電力系統運行控制 185
5.1 電力系統運行的內涵、現狀與趨勢 186
5.1.1 電力系統運行的內涵 186
5.1.2 運行控制的現狀與趨勢 187
5.2 新型電力系統運行控制的特征挑戰(zhàn)與措施 188
5.2.1 運行方式預安排 189
5.2.2 實時控制 191
5.3 調度計劃與運行方式安排 193
5.3.1 全時空廣域新能源功率預測 194
5.3.2 新型負荷預測及調節(jié)控制 199
5.3.3 多時間尺度發(fā)電調度計劃優(yōu)化方法 215
5.3.4 電網斷面穩(wěn)定控制極限分析技術 221
5.4 有功與無功控制 224
5.4.1 有功控制系統 224
5.4.2 無功控制系統 232
5.5 安全穩(wěn)定控制 242
5.5.1 電力系統穩(wěn)定問題演化 243
5.5.2 寬頻振蕩問題 262
5.5.3 新能源機組的故障穿越 266
5.5.4 在線安全分析及決策 274
5.6 小結 279
6 新型電力系統仿真分析 281
6.1 仿真分析體系 282
6.1.1 現狀與挑戰(zhàn) 282
6.1.2 新型電力系統仿真體系發(fā)展趨勢 284
6.1.3 重點任務 286
6.2 電力電量平衡分析技術 288
6.2.1 事件下的安全可行域 288
6.2.2 概率化電力電量平衡及優(yōu)化分析技術 289
6.3 潮流分析技術 305
6.3.1 數據驅動的新型電力系統典型運行方式提取 306
6.3.2 概率潮流分析技術 311
6.4 穩(wěn)定分析技術 312
6.4.1 新能源場站暫態(tài)模型 312
6.4.2 負荷暫態(tài)聚合等值建模技術 317
6.4.3 機電 ?電磁暫態(tài)混合仿真技術 320
6.4.4 大規(guī)模電網全電磁暫態(tài)仿真技術 323
6.4.5 典型算例 335
6.5 小結 353
附錄 A 名詞解釋 355
附錄 B 水風光基地協同規(guī)劃數學模型 362
B.1 目標函數 362
B.2 約束條件 362
B.3 算例 363
附錄 C 分布式電源規(guī)劃模型 365
C.1 上層模型 365
C.2 下層模型 366
C.3 算例分析 367
附錄 D 區(qū)域及跨區(qū)輸電網規(guī)劃模型 369
D.1 交直流混聯網源協同規(guī)劃模型 369
D.2 跨區(qū)輸電通道新增容量規(guī)劃模型 376
附錄 E 多能流協同容量優(yōu)化配置與網絡擴展規(guī)劃模型 380
E.1 多能流協同容量優(yōu)化配置模型 380
E.2 多能流協同網絡擴展規(guī)劃模型 384
附錄 F 規(guī)劃方案綜合評價方法 388
F.1 主觀賦權評價法 388
F.2 客觀賦權評價法 389
F.3 綜合賦權評價法 389
F.4 算例分析 390
附錄 G 基于高斯混合模型的概率潮流計算方法 394
G.1 模型算法 394
G.2 典型算例 395