[发明专利]一种蓄热电锅炉实时消纳弃风弃光电量能力的评估方法有效
申请号: | 201710245779.7 | 申请日: | 2017-04-14 |
公开(公告)号: | CN107122599B | 公开(公告)日: | 2020-05-26 |
发明(设计)人: | 邱泽晶;王振宇;万长瑛;李俊;杨东升;刘鑫蕊;沈力;王传军;杨宝渠;葛延峰;付国庆;张化光;王迎春;庞永恒 | 申请(专利权)人: | 南瑞(武汉)电气设备与工程能效测评中心;国家电网公司;国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院;南京南瑞集团公司;国网辽宁电力有限公司;国网辽宁节能服务有限公司;东北大学 |
主分类号: | G06Q10/06 | 分类号: | G06Q10/06;G06Q50/06 |
代理公司: | 沈阳优普达知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 21234 | 代理人: | 俞鲁江 |
地址: | 430070 湖*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 蓄热 电锅炉 实时 消纳弃风弃 光电 能力 评估 方法 | ||
本发明一种电蓄热锅炉实时消纳弃风弃光电量能力的评估系统装置,采用层次分析法对电蓄热锅炉消纳弃风弃光电量能力进行综合评价。按性质划分,评价指标可以分为两大类:一类是定量指标,如统调最大负荷增速、风光电接纳空间、最小开机容量、输电通道最大输电能力、经济增长速度、电蓄热锅炉参与上调控制的预测值、电蓄热锅炉参与调节弃风弃光电量占比,对这类指标按其定义,根据基础数据计算出指标值。本发明针对适用于电蓄热锅炉参与电网消纳风/光电能力评估方法本体的研究,预先探究其定量评估的计算方法,对于指导负荷参与电网消纳大规模风/光电协同控制的工程应用具有积极的意义和参考价值。
技术领域
本发明涉及能源技术领域,具体说是一种基于蓄热电锅炉实时消纳弃风弃光电量的评估方法。
背景技术
近年来,风力发电和光伏发电已显示出明显的社会效益和环境效益。我国陆上与海上风电可开发量分别为6~10亿kW与1~2亿kW,现已在建8个千万kW级风电基地。2015年我国以累计光伏发电量4318万千瓦,一跃成为全球光伏发电装机容量的最大国家,其中分布式光伏606万千瓦(占比14.03%)。风电和光电一种新型电源,其随机波动特性对电力系统运行的安全稳定带来诸多新挑战。风电和光电自特性、系统调峰能力、系统备用水平、系统调频能力、电网传输能力、系统负荷特性、风电光电并网等因素影响并制约着风电光电消纳能力。建立科学的消纳能力评估方法,有助于风电场和光伏电场建设规划,更可以辅助实际运行中的调度决策。弃风弃光是风电和光伏发电规模化发展过程中的一种普遍现象,弃风、弃光率居高不下问题的根源在于电源建设过快而消纳能力开发不足,需要进一步优化新能源的布局结构,同时推动分布式能源的发展,减轻下游的消纳压力。
风电场弃风电量是指受电网传输通道、安全运行需要等因素影响,风电场可发而未能发出的电量,该电量不包括风电场因风机自身设备故障等原因而未能发出的电量;光伏发电站弃光电量是指受电网传输通道、安全运行需要等因素影响,光伏发电站可发而未能发出的电量,该电量不包括光伏发电站因光伏组件自身设备故障等原因而未能发出的电。
现有的风电和光电消纳能力评估方法,存在如下弊端:
1)已有的评估方法主要根据运行数据的指标计算和调峰电量的统计进行评估。由于风光电出力波动情况、水平年各月典型日负荷水平、运行方式等因素的不同,根据运行数据的指标计算所得到的各月电网风光电接纳能力指标差异可能很大。
2)现有研究多聚焦于极端时段的评估分析,特别是比较高峰、低谷时段,分析调峰引起的消纳能力。然而电力系统负荷曲线与风电出力曲线相匹配的结果存在多样性,需要以这些研究为基础,发展出全时段消纳能力的评估方法,以揭示非峰非谷时段可能出现的消纳能力不足的问题。
3)现有研究多聚焦于单个因素的独立分析,例如单独分析调峰、备用等因素引起的消纳能力。对于电源结构既定的电力系统而言,需要从电力系统实际运行需求出发,研究考虑多种因素并存时的消纳能力评估方法。
发明内容
针对上述现有技术存在的不足,本发明目的是提供一种蓄热电锅炉实时消纳弃风弃光电量能力的评估方法。
本发明采用的技术方案是:
一种电蓄热锅炉实时消纳弃风弃光电量能力的评估系统装置,包括评价指标系统模块、信息采集模块、计算模块、量化模块、控制约束模块、数据处理模块、评价模块;
所述评价指标体系模块是将评价指标根据性质分为定量指标和定性指标;所述信息采集模块是采集电力数据信息、所评价地区的经济增长速度和统调最大负荷增速举例说明的必要信息;所述计算模块是根据采集电力数据信息计算定量指标;所述量化模块是量化定性指标;所述数据处理模块是对评价指标进行标准化处理;所述控制约束模块是判断评价指标数据的合理性;所述评价模块是对地区的电蓄热锅炉实时消纳弃风弃光电量能力进行评估。
评估方法,包括以下步骤:
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