[发明专利]一种基于互动协同、滚动趋优的日内计划计算方法有效
申请号: | 201710665602.2 | 申请日: | 2017-08-07 |
公开(公告)号: | CN107368929B | 公开(公告)日: | 2020-04-07 |
发明(设计)人: | 熊文;董文杰;苏志鹏;蔡莹;李绥荣;曲海涛;胡树坚;江博彥;张扬;赵勇;潘凯岩;刘艳萍 | 申请(专利权)人: | 广州供电局有限公司;东方电子股份有限公司 |
主分类号: | G06Q10/04 | 分类号: | G06Q10/04;G06Q10/06;G06Q50/06 |
代理公司: | 烟台双联专利事务所(普通合伙) 37225 | 代理人: | 申国栋 |
地址: | 510000 广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 互动 协同 滚动 日内 计划 计算方法 | ||
1.一种基于互动协同、滚动趋优的日内计划计算方法,其特征在于:在工业园区设立主站和若干子站,主站和子站以固定周期进行滚动计算:子站向主站上报未来设定时间区段内的可用发电容量和储能容量,主站根据子站上报的可用发电容量和储能容量计算各子站在未来设定时间区段内的预测发电及储能量并下发至相应子站;子站根据主站下发的预测发电及储能量以及子站用电计划数据计算未来设定时间区段的功率曲线并提交至主站,未来设定时间区段功率曲线横坐标为时间,纵坐标为对应时段的预测功率值;主站汇总所有子站提交的功率曲线数据,判断是否满足主站运行要求,如果满足则结束计算,否则将汇总后的功率曲线数据与主站运行要求之间的偏差数据返回给子站;子站根据主站返回的偏差对发电、储能和负荷计划进行调整,重新计算未来设定时间区段功率曲线并向主站提交,直至主站判定满足运行要求,结束计算;
上述过程的具体步骤为:
(1)各子站分别读取本子站所有发电装机总容量Gti、未来设定时间区段发电检修储运计划以及发电设备故障数据,统计未来设定时间区段不可用的发电容量Gci,计算未来设定时间区段可用发电容量Gui= Gti-Gci;
并且,各子站分别读取本子站所有储能新机容量Qti,并根据未来设定时间区段储能设备运行状况和设备检修计划,得到未来设定时间区段不可使用的储能容量Qci,确定未来设定时间区段可用储能容量Qui = Qti – Qci;
各子站将未来设定时间区段可用发电容量Gui以及可用储能容量Qui上报主站;
i为未来设定时间区段中的时段序号;
(2)主站根据步骤(1)中的数据计算各子站未来设定时间区段的预测发电及储能量Sgi= Gui*Wi+Qui,式中Wi为分布式发电系数,并将Sgi发送给对应的各子站;
(3)各子站根据本地各用电用户未来设定时间区段的用电计划数据计算子站的未来设定时间区段的预测用电负荷Pfi,再根据主站发送的该子站发电及储能量Sgi计算未来设定时间区段功率曲线,未来设定时间区段功率曲线中时段i的预测功率值Pgi= Pfi-Sgi;
(4)各子站将步骤(3)的未来设定时间区段功率曲线数据上报给园区主站;
(5)园区主站根据各子站的未来设定时间区段功率曲线数据对园区未来设定时间区段的总负荷进行预测,未来设定时间区段中时段i的园区总负荷Pti等于该时刻的所有子站的Pgi之和再加上园区中除子站负荷之外的其它负荷;
(6)园区主站根据未来设定时间区段总负荷的预测数据检查未来设定时间区段园区负荷是否需要削峰,并制定削峰计划,然后将削峰计划下发给各子站;
(7)园区主站划分未来设定时间区段的用电峰谷平时段,并将峰谷平时段数据下发给各子站;
(8)各子站建立计算模型,包括分段电价数据和本子站配用电计划,并接收主站在步骤(5)、(6)和(7)的结果,以成本最低或能效最高为目标进行优化计算,重新制定计划即新的发电计划、储能计划和负荷计划,继而得到新的未来设定时间区段功率曲线数据,然后提交给主站,返回步骤(4),根据新的未来设定时间区段功率曲线数据进行新一轮计算,从而步骤(5)至(8)构成循环计算,直至在步骤(6)中判定不需要削峰为止,此时将当前计划作为最终日内计划;
每隔固定周期重复上述步骤(1)至(8),通过滚动计算的方式得到当前最新的日内计划。
2.如权利要求1所述的基于互动协同、滚动趋优的日内计划计算方法,其特征在于判定是否需要削峰以及制定削峰计划的方法为:对于时段i,若Pti>Ppmax,则该时段为削峰时段,削峰值为Ppmax -Pti,Ppmax为园区允许最高负荷。
3.如权利要求1所述的基于互动协同、滚动趋优的日内计划计算方法,其特征在于判定用电峰谷平时段的方法为:对于时段i,若Pi > Pmax,则该时段为高峰时段,Pmax为预设高峰负荷阈值,若Pi < Pmin,则该时段为谷时段,Pmin为预设谷负荷阈值,其它时间段为平时段。
4.如权利要求1所述的基于互动协同、滚动趋优的日内计划计算方法,其特征在于:根据历史天气数据与历史发电系数之间的对照关系选择分布式发电系数Wi,选择与未来设定时间区段中时段i预测气候数据最接近的历史天气数据所对应的历史发电系数,Wi取值范围为0到Wmax,Wmax为最大发电系数。
5.如权利要求1至4任一所述的基于互动协同、滚动趋优的日内计划计算方法,其特征在于:所述未来设定时间区段是指未来4小时,未来4小时划分为16个时段,即i为大于等于1且小于等于16的整数,所述固定周期为1小时。
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