CN106684928A - 一种基于调峰成本的电网调峰裕度计算方法 - Google Patents

一种基于调峰成本的电网调峰裕度计算方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106684928A
CN106684928A CN201611056868.9A CN201611056868A CN106684928A CN 106684928 A CN106684928 A CN 106684928A CN 201611056868 A CN201611056868 A CN 201611056868A CN 106684928 A CN106684928 A CN 106684928A
Authority
CN
China
Prior art keywords
peak
peak regulation
cost
regulation
generated output
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201611056868.9A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106684928B (zh
Inventor
饶宇飞
张振安
雷俊哲
王骅
高昆
李晓萌
刘阳
高泽
刘永成
李卫东
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Dalian University of Technology
State Grid Corp of China SGCC
Electric Power Research Institute of State Grid Henan Electric Power Co Ltd
Original Assignee
Dalian University of Technology
State Grid Corp of China SGCC
Electric Power Research Institute of State Grid Henan Electric Power Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Dalian University of Technology, State Grid Corp of China SGCC, Electric Power Research Institute of State Grid Henan Electric Power Co Ltd filed Critical Dalian University of Technology
Priority to CN201611056868.9A priority Critical patent/CN106684928B/zh
Publication of CN106684928A publication Critical patent/CN106684928A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106684928B publication Critical patent/CN106684928B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/38Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
    • H02J3/46Controlling of the sharing of output between the generators, converters, or transformers

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)

Abstract

本发明公开了一种基于调峰成本的电网调峰裕度计算方法,利用调峰时不同档位的调峰成本,以及在电力平衡时调用该档的调峰容量数值,来计算每个时段在电力平衡时所需要的调峰成本;利用调峰成本与调峰裕度的函数关系和最终电力平衡所付出的总调峰成本作为指标,来体现日内的调峰形势;本发明利用各档调峰容量的调用情况,以及调用成本,从而帮助规划决策者评估调峰形势,为电力***进行电源规划设计和电源结构调整提供重要依据。

Description

一种基于调峰成本的电网调峰裕度计算方法
技术领域
本发明涉及电力***规划设计领域,尤其涉及一种基于调峰成本的电网调峰裕度计算方法。
背景技术
电力***中电源调峰能力能否满足***的调峰需求,即对调峰形势的评估,是电力***在进行电源规划设计时需要考虑的重要内容,也是进行电源结构调整的重要依据。
在电力***中,由于负荷是不断波动变化的,因此需要电源进行跟踪调节,这种调节称为调峰。一般而言,***调峰是指发电侧在日内跟踪负荷峰谷变化,相应的***调峰能力通常指发电侧在日内跟踪负荷峰谷变化的能力。
电力***中的可控电源,如大型煤电、蓄水式水电等,其有功发电功率都具有一定的连续调节能力,但在不同的调节范围内,会带来不同的调节成本。例如:对大型纯凝煤电机组,通常认为其在50%~100%额定容量范围内进行连续调节时,发电成本变化不大,约在10%范围之内;而在30%~50%额定容量范围内进行连续调节时,为了保证锅炉的稳定燃烧,需要投油助燃,会大幅增加发电成本,且负荷率越低,度电成本增量越高,即增加的调节成本越高;在0%~30%范围之内,由于锅炉不能稳定燃烧,只能停机,会进一步带来停机成本。这意味着,电源的调节能力实际上并不是固定值,而是一个与调节成本有关的函数,通常发电功率越低,调节成本越高。
电力***在运行时,会根据各类电源的特性将其调节范围划分为两部分,一部分作为电源应该免费向电网提供的调节服务,称为常规调峰或基本调峰,例如要求纯凝煤电在50%~100%额定容量内调节;另一部分作为电源有偿提供的调节服务,通常称为非常规调峰或有偿调峰,例如要求纯凝煤电发电功率降到30%~50%额定容量范围调节(通常称为深度调峰),或者有时还需要进行停机调峰。对于非常规调峰,电网通常会基于成本进行补偿。
在现有的技术中,调峰形势通常以调峰裕度为指标来衡量。调峰裕度是指***调峰供给与***调峰需求的差值。调峰裕度通常以日为单元进行分析,通常的算法是,首先在满足日内尖峰时段负荷和备用需求的前提下以发电侧常规调峰能力最大为原则确定***开机容量,然后将开机机组按照电网对各类机组的常规调峰要求降到最小功率,进而以日内低谷时段负荷与所有电源最小功率之和的差值作为调峰裕度。若调峰裕度大于零,说明电网调峰能力大于调峰需求,如图1所示;若调峰裕度小于零,说明电网调峰能力小于调峰需求,如图2所示。若一年中没有或偶然有调峰裕度小于零的情况,则说明调峰形势良好;若一年中经常出现调峰裕度小于零的情况,则说明调峰形势严峻。
然而,在电力***实际运行过程当中,电力必须实时平衡,也即在任何时段,发电与负荷总是平衡的。因此,即使某日出现调峰裕度小于零的情况,***也会通过深度调峰(把机组发电功率降到最小发电功率以下)、调停机组、风电弃风、水电弃水等非常规调峰手段保证低谷时段发电与负荷实现平衡。也就是说,在实际运行过程中,***展现的实际调峰能力,总是与调峰需求相匹配的,并不会出现调峰不充裕的情况。
这说明,现有技术中的“调峰裕度”仅仅反映的是***常规调峰能力满足或不满足***调峰需求的程度,即仅仅是“常规调峰裕度”。该指标难以表征***实际运行时展现的调峰能力和调峰成本,也就难以有效指导电源结构的调整。例如:对某个电力省级电力***而言,若“调峰裕度”经常不足,则通常在电源规划时就需要考虑建设抽蓄或燃气等灵活性机组加强***的调峰能力。然而,实际情况很可能是,火电通过深度调峰也可以满足***的调峰需求,而且其成本可能远远低于建设抽蓄、燃气等电源的成本(随着我国火电灵活性改造技术的快速进步,火电调峰深度越来越大,深度调峰成本原来越低)。但现有技术中的“调峰裕度”指标却难以反映该情况,从而无法有效指导电源规划。
为此,随着我国可再生能源的迅猛发展,***的调峰需求快速增加,迫切需要建立一种新的调峰形势评估指标及其计算方法,有效体现***实际运行时的调峰情况,合理准确评价调峰形势。
发明内容
如前所述,实际电力***运行时,发电与负荷总是实时平衡的,并不会出现调峰不充裕的情况。***调峰形势良好还是严峻,实际上体现在调峰成本上。例如,如果某省网天天调用非常规调峰,为调峰付出的成本很高,则说明该省网调峰形势非常严峻;若某省网一年中的非常规调峰成本很低,只是偶尔发生,则说明该生调峰形势并不严峻。
针对现有技术中存在的缺陷,本发明的目的在于提出以调峰过程中发生的“调峰成本”作为指标评判调峰形势。
同时,由背景技术中所述,发电侧所能提供的调峰容量可看作是调峰成本的一个函数,随着调峰成本的上升,发电侧所能提供的调峰容量也会增大,如图3所示。可看出若只考虑常规调峰,则***能够提供如图中的调峰容量;若考虑不同程度的深度调峰,则可进一步提高调峰能力,但此时需要支付调峰成本,例如,若纯凝煤电最小发电功率能从50%降到45%,则每台开机纯凝机组调峰能力可以再增加5%的调峰空间,此时***调峰能力会增加到;若最小发电功率能继续从45%降到40%,则又会增加5%的调峰空间,此时***调峰能力会增加到。依次类推,发电机组最小发电功率降的越低,能给***提供的调峰容量就越大,但提供新增调峰容量的成本也就越高。以东北电网调峰服务服务市场为例:第一档,火电发电功率从装机容量的50%降到45%,每度电补偿0.4元;第二档,从45%降到40%,每度电补偿0.6元;第三档,降到40%以下,每度电补偿0.8元。所以本质上,发电侧所能提供的调峰能力,是调峰成本的函数。
另一方面,风电、光伏等非可控可再生能源大规模并网后,也可以通过弃风、弃光来提供调峰服务。以风电为例,假设风电上网的电价为0.61元/kWh,则其提供调峰服务的成本在火电深度调峰第二档和第三档之间,则在实际调度时,其调度顺序在第二档之后,在第三档之前。相应地,考虑弃风、弃光调峰后的火电调峰容量和成本的关系图,如图4所示,该图给出了含风电的***调峰容量与调峰成本之间的关系。
由上述分析可知,***的调峰供给能力实际上并不是一个固定值,而是随调峰成本而变化的。在调峰需求一定的情况下,以不同的调峰成本衡量,调峰裕度也会随之变化。例如,图3所示,在只考虑常规调峰情况下,***的调峰裕度是个负值,也就是表现为调峰容量不足;但在考虑火电进行第一档深度调峰的情况下,调峰裕度又是正值,表现为调峰容量充裕。因而,本发明提出,对调峰形势的评价,应该以不同调峰成本下的调峰裕度来表征,而不能仅仅像现有技术那样只用常规调峰裕度衡量,如表1所示。该表中,给出了04:00和10:00两个时间点在不同调峰成本下的调峰裕度。
利用各档调峰成本,以及在电力平衡时调用该档的调峰容量数值,即可计算出每个时段在电力平衡时所需要的调峰成本。对结果进行统计,即可得到各档调峰容量的调用情况,以及调用成本,从而帮助规划决策者评估调峰形势。
表1不同调峰成本下的调峰裕度示意表
根据上述分析,本发明公开了一种基于调峰成本的电网调峰裕度计算方法。该方法以如表1所示意的调峰成本与调峰裕度的函数关系表和最终电力平衡所付出的总调峰成本作为指标,来体现日内的调峰形势。其计算方法,包括以下步骤:
S1:选择需要评估的典型日,确定该日各时段的发电负荷,下标t=1,…,Tt表示典型日各时段,T为日内划分的时段数,上标L表示负荷;
S2:根据该日最大发电负荷、需要的备用容量、***的电源结构、各类电源可提供的可调容量,以调峰能力最大为原则,以《节能发电调度办法实施细则》为依据,确定该日各类可控电源的开机容量,包括:
水电开机容量:
燃气机组开机容量:
供热煤电机组开机容量:
抽蓄电站开机容量:
纯凝煤电机组开机容量:
其中,C表示开机容量;上标表示电源类型,分别为H、CCGT、CON、CHP、PS分别表示水电、燃气、纯凝煤电、供热煤电、抽蓄电站。
S3:按照《并网发电厂辅助服务管理暂行办法》及其各区域的执行细则,将上述可控电源按照常规调峰要求降到最低后,即可得***可控电源进行常规调峰后的最小发电功率,包括:
水电最小发电功率:
燃气发电最小发电功率:
供热煤电发电最小发电功率:
抽蓄电站最小发电功率:
纯凝煤电发电最小发电功率:
则可控电源的总最小发电功率为:
式中,上标C表示可控电源。
S4:将非可控电源的预期发电功率叠加到可控电源的最小发电功率之上,即可得到整个发电侧在将可控电源按照常规调峰压到最小发电功率之后发电侧在各时段的最小发电功率:
其中,表示非可控电源在t时段的发电功率。
S5:计算非常规调峰的容量及成本。
S51:计算纯凝煤电机组的深度调峰容量及其调峰成本。设纯凝煤电在投油稳燃下的并网最小发电功率为(其中,下标TY表示投油稳燃状态)。由于纯凝煤电负荷率越低,投油率越高,因而将常规调峰下的最小发电功率与投油稳燃下的最小发电功率之间的容量划分为N档,每档容量为,…,…(其中,下标ST表示深度调峰,n表示第n档),相应地,每个档对应一个调峰成本(单位:元/MWh)。本发明中,每档的调峰成本可由发电机组实际运行经验确定,也可以以电网对纯凝煤电深度调峰的补偿额度确定。
S52:以纯凝机组在投油稳燃下的最小发电功率作为机组停机调峰所能提供的调峰容量,并以其开停机成本,计算其调峰成本
S53:非可控电源可以通过限制发电进行调峰,因此其所提供的调峰容量即为其预测功率,其调峰成本即为其上网电价(其中,下标TF表示调峰)。
S6:将所有非常规调峰容量按成本由小到大排序,可得到M段非常规调峰容量,每档容量为,…,…,对应的每档调峰成本为,…,…
S7:计算按顺序调用非常规调峰容量后的***最小发电功率,也可分为M档:
……
……
其中,表示***在调用常规调峰容量,以及第1档到第m档非常规调峰容量之后,所得达到的最小发电功率,如图4所示。
S8:计算不同调峰成本下各时段的调峰裕度,公式如下:
该式表示第m档,调用成本为时的调峰裕度,如表1所示意。
S9:计算各时段的调峰费用和日内总调峰费用。当时,在实际电力调度时将调用该档之前的调峰容量进行电力平衡,从而产生调峰费用,故而各时段调峰费用计算如下:
日内累计调峰费用为
本发明的有益效果在于:本发明利用各档调峰成本,以及在电力平衡时调用该档的调峰容量数值,即可计算出每个时段在电力平衡时所需要的调峰成本;对结果进行统计,即可得到各档调峰容量的调用情况,以及调用成本,从而帮助规划决策者评估调峰形势。
附图说明
图1为常规调峰容量充裕情况示意图;
图2为常规调峰容量不足情况示意图;
图3为调峰容量与调峰成本之间的关系示意图;
图4为含风电***调峰容量与调峰成本之间的关系示意图;
图5为发电侧在常规调峰条件下的最小发电功率;
图6为发电侧在不同调峰成本下的最小发电功率。
具体实施方式
为使本发明的技术方案和优点更加清楚,下面结合本发明实施例,对本发明实施例中的技术方案进行清楚完整的描述:
一种基于调峰成本的电网调峰裕度计算方法,具体步骤为:
S1:选择需要评估的典型日,确定该日各时段的发电负荷数据如下表2所示。根据该数据,可确定该日最大负荷为100GW,以最大负荷的5%作为旋转备用,故而总需要的可调容量为105GW。发电侧的电源结构与各类电源在该日的可调容量则如下表3所示。
表2日内各时段负荷及风电功率(单位GW)
表3 电源结构及其可调容量和开机容量(单位GW)
电源类型 装机容量 可调容量 开机容量 出力下限
水电(H) 7 5 5 0
燃气(CCGT) 5 5 5 0
热电(CHP) 30 27 30 21
抽蓄(PS) 2 2 2 -2
纯凝(CON) 100 100 63 31.5
S2:根据可调容量需求,以及《节能发电调度办法实施细则》的开机顺序规定,确定日内各类电源的开机容量,结果如表3所示。
S3:按照《并网发电厂辅助服务管理暂行办法》及其华中区域的执行细则,确定各类可控电源进行常规调峰后的最小发电功率,如表3所示。
S4:计算考虑风电后的***各时段常规调峰后的最小发电功率,如附图5所示。
S5:计算非常规调峰容量及成本。
S51:本实例中,将纯凝机组的深度调峰容量划分为3档,分别为:
=(0.5-0.45)=3.15GW,=400元/MWh;
=(0.45-0.4)=3.15GW,=600元/MWh;
=(0.4-0.35)=3.15GW,=800元/MWh;
S52:纯凝机组停机调峰所能提供的调峰容量及成本为:
= k×0.35=6.615GW,=1200元/MWh。
其中,k为停机容量系数,k<1,这是因为为了维持***安全,停机容量只能占总开机容量的一少部分。本算例取值为0.3。
S53:计算各时段风电所能提供的调峰容量,由于各时段均可通过完全弃风进行调峰,故而各时段所能提供的调峰容量为如表2所示的风电功率;由于风电上网电价为0.61元/kWh,故=610元/MWh。
S6:将所有非常规调峰容量按成本由小到大排序,可得到各时段5段非常规调峰容量,如表4所示。
表4 非常规调峰容量及其成本
S7:计算按顺序调用非常规调峰容量后的***最小发电功率,包括常规调峰下的最小出力,可分6条曲线,如图6所示。
S8:计算不同调峰成本下各时段的调峰裕度,如表5所示。
表5 各时段在不同调峰成本下的调峰裕度与调峰成本
时段 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
常规调峰 -3.36 -9.61 -11.50 -8.70 -2.68 9.71 16.54 24.33 24.33 22.37 24.92 21.89
深调一档 -0.21 -6.46 -8.35 -5.55 -0.47 12.86 19.69 27.48 27.48 25.52 28.07 25.05
深调二档 2.94 -3.31 -5.2 -2.40 3.62 16.01 22084 30.63 30.63 28.67 31.22 28.19
弃风调峰 22.80 19.80 18.80 19.80 22.80 30.80 35.80 44.80 43.8 38.80 37.80 32.80
深调三档 25.95 22.95 21.95 22.95 25.95 33.95 38.95 47.95 46.95 41.95 40.95 35.95
停机调峰 32.57 29.57 28.57 29.57 32.57 40.57 45.57 54.57 53.57 48.57 47.57 42.57
总费用(万元) 138.78 517.11 632.20 461.43 107.11 0 0 0 0 0 0 0
时段 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
常规调峰 21.98 25.04 30.95 39.24 43.65 38.77 35.77 34.82 26.95 17.53 11.66 0.85
深调一档 25.13 28.19 34.10 42.39 46.80 41.92 38.92 37.97 30.10 20.68 14.81 4.00
深调二档 28.28 31.33 37.25 45.54 49.95 45.07 42.07 41.12 33.25 23.83 17.96 7.15
弃风调峰 31.80 34.80 40.80 49.80 55.80 52.80 51.80 51.80 45.80 37.80 33.80 24.80
深调三档 34.95 37.95 43.95 52.95 58.95 55.95 54.95 54.95 48.95 40.95 36.95 27.95
停机调峰 41.57 44.57 50.57 59.57 65.57 62.57 61.57 61.57 55.57 47.57 43.57 34.57
总费用(万元) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S9:计算各时段的调峰费用和总调峰费用,如表5所示。典型日内的总调峰费用为1856.64万元。

Claims (12)

1.一种基于调峰成本的电网调峰裕度计算方法,其特征在于,以不同调峰成本下的调峰裕度来评价调峰形势。
2.如权利要求1所述的一种基于调峰成本的电网调峰裕度计算方法,其特征在于:在调峰需求一定的情况下,以不同的调峰成本衡量,调峰裕度也会随之变化。
3.如权利要求1所述的一种基于调峰成本的电网调峰裕度计算方法,其特征在于:***的调峰供给能力随调峰成本而变化。
4.如权利要求1所述的一种基于调峰成本的电网调峰裕度计算方法,其特征在于:利用调峰时不同档位的调峰成本,以及在电力平衡时调用该档的调峰容量数值,来计算每个时段在电力平衡时所需要的调峰成本。
5.如权利要求1所述的一种基于调峰成本的电网调峰裕度计算方法,其特征在于:利用调峰成本与调峰裕度的函数关系和最终电力平衡所付出的总调峰成本作为指标,来体现日内的调峰形势。
6.如权利要求1所述的一种基于调峰成本的电网调峰裕度计算方法,其特征在于:所述计算方法包括如下步骤:
S1:选择需要评估的典型日,确定该日各时段的发电负荷,下标t=1,…,T,t表示典型日各时段,T为日内划分的时段数,上标L表示负荷;
S2:根据该日最大发电负荷、需要的备用容量、***的电源结构、各类电源可提供的可调容量,以调峰能力最大为原则,确定该日各类可控电源的开机容量;
S3:将所述各类可控电源按照常规调峰要求降到最低后,即可得***各类可控电源进行常规调峰后的最小发电功率;
S4:将非可控电源的预期发电功率叠加到可控电源的最小发电功率之上,即可得到整个发电侧在将可控电源按照常规调峰要求降到最小发电功率之后发电侧在各时段的最小发电功率:
S5:计算非常规调峰的容量及成本;
S6:将所有非常规调峰容量按成本由小到大排序,可得到M段非常规调峰容量,每档容量为,…,…,对应的每档调峰成本为,…,…;m为自然数,1<m<M;
S7:计算按顺序调用非常规调峰容量后的***最小发电功率;
S8:计算不同调峰成本下各时段的调峰裕度;
S9:计算各时段的调峰费用和日内总调峰费用。
7.如权利要求6所述的一种基于调峰成本的电网调峰裕度计算方法,其特征在于:所述步骤S3中,所述各类可控电源进行常规调峰后的最小发电功率,包括:
水电最小发电功率:
燃气发电最小发电功率:
供热煤电发电最小发电功率:
抽蓄电站最小发电功率:
纯凝煤电发电最小发电功率:
上标H、CCGT、CON、CHP、PS分别表示水电、燃气、纯凝煤电、供热煤电、抽蓄电站;
则可控电源的总最小发电功率为:
8.如权利要求7所述的一种基于调峰成本的电网调峰裕度计算方法,其特征在于:所述步骤S4中,所述发电侧在各时段的最小发电功率:
其中,表示非可控电源在t时段的发电功率。
9.如权利要求8所述的一种基于调峰成本的电网调峰裕度计算方法,其特征在于:所述步骤S5进一步包括如下步骤:
S51:计算纯凝煤电机组的深度调峰容量及其调峰成本;
S52:以纯凝机组在投油稳燃下的最小发电功率作为机组停机调峰所能提供的调峰容量,并以其开停机成本,计算其调峰成本;
S53:非可控电源可以通过限制发电进行调峰,因此其所提供的调峰容量即为其预测功率,其调峰成本即为其上网电价。
10.如权利要求9所述的一种基于调峰成本的电网调峰裕度计算方法,其特征在于:所述步骤S7中,所述按顺序调用非常规调峰容量后的***最小发电功率,也可分为M档:
……
……
其中,表示***在调用常规调峰容量,以及第1档到第m档非常规调峰容量之后,所得达到的最小发电功率。
11.如权利要求10所述的一种基于调峰成本的电网调峰裕度计算方法,其特征在于:所述步骤S8中调峰裕度计算公式如下:
该式表示第m档,调用成本为时的调峰裕度。
12.如权利要求11所述的一种基于调峰成本的电网调峰裕度计算方法,其特征在于:所述步骤S9中调峰费用计算公式如下:
日内累计调峰费用为
CN201611056868.9A 2016-11-26 2016-11-26 一种基于调峰成本的电网调峰裕度计算方法 Active CN106684928B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201611056868.9A CN106684928B (zh) 2016-11-26 2016-11-26 一种基于调峰成本的电网调峰裕度计算方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201611056868.9A CN106684928B (zh) 2016-11-26 2016-11-26 一种基于调峰成本的电网调峰裕度计算方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106684928A true CN106684928A (zh) 2017-05-17
CN106684928B CN106684928B (zh) 2020-03-10

Family

ID=58866717

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201611056868.9A Active CN106684928B (zh) 2016-11-26 2016-11-26 一种基于调峰成本的电网调峰裕度计算方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106684928B (zh)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107154644A (zh) * 2017-05-24 2017-09-12 国网辽宁省电力有限公司 一种基于发电频率限值调节的新能源消纳方法
CN107276122A (zh) * 2017-06-26 2017-10-20 国网能源研究院 适应大规模可再生能源并网的调峰资源调用决策方法
CN107482656A (zh) * 2017-08-11 2017-12-15 电力规划总院有限公司 微电网的电力规划方法、装置、设备及计算机可读存储介质
CN107846044A (zh) * 2017-10-26 2018-03-27 国网辽宁省电力有限公司 一种提升电网调节充裕性的多源协调调度方法
CN111799772A (zh) * 2019-04-09 2020-10-20 华北电力大学(保定) 一种考虑机组深度调峰的电热***优化调度方法

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004312819A (ja) * 2003-04-03 2004-11-04 Babcock Hitachi Kk 発電システム
CN103208813A (zh) * 2013-01-21 2013-07-17 云南电网公司电网规划研究中心 一种准确计及风电影响的电力***日调峰能力评估方法
CN103762619A (zh) * 2014-02-12 2014-04-30 国家电网公司 一种基于电网调峰容量平衡的核电参与电网调峰判断方法
CN104166946A (zh) * 2014-08-15 2014-11-26 国家电网公司 促进新能源并网消纳的备用及调峰辅助服务成本分摊方法
CN104242355A (zh) * 2014-09-19 2014-12-24 清华大学 考虑最小弃风的风电场接入电网的位置和容量的控制方法
CN104362673A (zh) * 2014-10-29 2015-02-18 国网甘肃省电力公司 基于调峰裕度的风电并网协调调度优化方法
CN104485690A (zh) * 2014-12-18 2015-04-01 国家电网公司 一种基于多阶段动态规划的电网多源调峰方法

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004312819A (ja) * 2003-04-03 2004-11-04 Babcock Hitachi Kk 発電システム
CN103208813A (zh) * 2013-01-21 2013-07-17 云南电网公司电网规划研究中心 一种准确计及风电影响的电力***日调峰能力评估方法
CN103762619A (zh) * 2014-02-12 2014-04-30 国家电网公司 一种基于电网调峰容量平衡的核电参与电网调峰判断方法
CN104166946A (zh) * 2014-08-15 2014-11-26 国家电网公司 促进新能源并网消纳的备用及调峰辅助服务成本分摊方法
CN104242355A (zh) * 2014-09-19 2014-12-24 清华大学 考虑最小弃风的风电场接入电网的位置和容量的控制方法
CN104362673A (zh) * 2014-10-29 2015-02-18 国网甘肃省电力公司 基于调峰裕度的风电并网协调调度优化方法
CN104485690A (zh) * 2014-12-18 2015-04-01 国家电网公司 一种基于多阶段动态规划的电网多源调峰方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
曾雪婷 等: "基于动态调峰裕度的风电并网协调优化调度", 《电网技术》 *
陈启鑫 等: "碳捕集电厂的运行机制研究与调峰效益分析", 《中国电机工程学报》 *

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107154644A (zh) * 2017-05-24 2017-09-12 国网辽宁省电力有限公司 一种基于发电频率限值调节的新能源消纳方法
CN107276122A (zh) * 2017-06-26 2017-10-20 国网能源研究院 适应大规模可再生能源并网的调峰资源调用决策方法
CN107276122B (zh) * 2017-06-26 2020-02-21 国网能源研究院有限公司 适应大规模可再生能源并网的调峰资源调用决策方法
CN107482656A (zh) * 2017-08-11 2017-12-15 电力规划总院有限公司 微电网的电力规划方法、装置、设备及计算机可读存储介质
CN107482656B (zh) * 2017-08-11 2019-12-27 电力规划总院有限公司 微电网的电力规划方法、装置、设备及计算机可读存储介质
CN107846044A (zh) * 2017-10-26 2018-03-27 国网辽宁省电力有限公司 一种提升电网调节充裕性的多源协调调度方法
CN107846044B (zh) * 2017-10-26 2021-02-26 国网辽宁省电力有限公司 一种提升电网调节充裕性的多源协调调度方法
CN111799772A (zh) * 2019-04-09 2020-10-20 华北电力大学(保定) 一种考虑机组深度调峰的电热***优化调度方法
CN111799772B (zh) * 2019-04-09 2023-09-05 华北电力大学(保定) 一种考虑机组深度调峰的电热***优化调度方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN106684928B (zh) 2020-03-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106684928A (zh) 一种基于调峰成本的电网调峰裕度计算方法
CN103580063B (zh) 一种基于需方响应消纳大规模并网风电的方法
CN111555281B (zh) 一种电力***灵活性资源配置仿真方法及装置
CN113162025B (zh) 一种含需求响应的电气互联网络分散式低碳经济调度方法
CN112398115B (zh) 一种基于改进模型预测控制的多时间尺度火电-光伏-抽水蓄能联合优化调度方案
Luo et al. Demand for flexibility improvement of thermal power units and accommodation of wind power under the situation of high-proportion renewable integration—taking North Hebei as an example
CN115000991B (zh) 一种火电-飞轮储能协同调频控制方法及***
CN108090666B (zh) 一种含aa-caes的电网电能与备用容量的协同调度方法
CN111210054A (zh) 一种考虑直接负荷控制不确定性的微能源网优化调度方法
CN113644670B (zh) 一种储能容量优化配置的方法及***
CN103956773B (zh) 含风电***机组的备用配置优化方法
CN108390415A (zh) 一种区域电网新能源消纳容量计算方法和***
CN103208086A (zh) 一种准确计及风电贡献的电力电量平衡方法
CN112446546A (zh) 一种考虑能源可靠性的综合能源***两阶段优化配置方法
CN114301081B (zh) 一种考虑蓄电池储能寿命损耗与需求响应的微电网优化方法
CN108683188A (zh) 考虑环境价值及调峰充裕度的多目标风电接纳水平优化
CN115936336A (zh) 一种虚拟电厂容量配置与调控运行优化方法
CN112072679B (zh) 一种考虑柔性有功功率约束的源网荷储协调优化方法
CN107886197A (zh) 一种负荷响应对***消耗可再生电力能力的优化方法
CN114465226A (zh) 一种电力***多级备用获取联合优化模型的建立方法
Teng et al. A Two-stage Stochastic Dispatch for Power Systems Considering Renewable Energy Integrated into System Reserve
CN112054553A (zh) 电热气互联***协调优化运行方法、***、介质及设备
CN114512985B (zh) 一种基于调峰辅助服务分摊的新能源交易分析方法
Li et al. Multi-objective optimal operation of combined cooling, heating and power microgrid
CN113890107B (zh) 一种考虑峰荷新能源贡献率确定调节容量的方法及***

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant