[发明专利]一种光热电站‑风电场联合系统的有功功率滚动调度方法有效

专利信息
申请号: 201610051349.7 申请日: 2016-01-26
公开(公告)号: CN105488357B 公开(公告)日: 2018-02-02
发明(设计)人: 孙宏斌;郭庆来;王彬;张伯明;吴文传;晋宏杨 申请(专利权)人: 清华大学
主分类号: G06F19/00 分类号: G06F19/00
代理公司: 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙)11201 代理人: 罗文群
地址: 100084*** 国省代码: 北京;11
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摘要: 发明涉及一种光热电站‑风电场联合系统的有功功率滚动调度方法,属于电力系统运行和控制技术领域。首先对风电场、光热电站光场的历史预测数据和历史实际有功功率数据进行统计,建立历史预测数据和历史实际有功功率数据之间的关系曲线;根据关系曲线,生成未来48小时的风电场、光热电站光场的有功功率场景集合;根据场景集合和实际接入电网的售电价格,对光热电站‑风电联合系统未来24小时的输出有功功率计划值进行计算;联合系统在未来24小时的时间尺度内,执行计算得到的输出有功功率计划值。本方法解决了光热电站‑风电联合系统中风电场功率波动的情况,促进了可再生能源的并网。
搜索关键词: 一种 光热 电站 电场 联合 系统 有功功率 滚动 调度 方法
【主权项】:
一种光热电站‑风电场联合系统的有功功率滚动调度方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:(1)对风电场、光热电站的光场的历史预测数据和历史实际有功功率数据进行统计,建立历史预测数据和历史实际有功功率数据之间的关系曲线,具体过程如下:(1‑1)对光热电站的光场过去一年的历史日前光照功率预测数据进行统计,得到光热电站的光场过去一年的历史日前光照功率预测数据分布区间为上述光热电站的光场过去一年的历史日前光照功率预测数据分布区间的下界,为上述光热电站的光场过去一年的历史日前光照功率预测数据分布区间的上界,则过去一年的历史日前光照功率预测数据分布于区间p1内;(1‑2)设定一个数值gap1,gap1的取值范围为gap1∈(0,5];(1‑3)根据步骤(1‑1)中所述的分布区间p1和步骤(1‑2)中设定的数值gap1,计算得到子区间Pk,k=1,2,...,n1,上述子区间Pk的取值范围为n1的取值为:(1‑4)对光热电站的光场过去一年的历史实际输出光照功率数据进行统计,得到光热电站光场过去一年的历史实际输出光照功率数据集合h1;(1‑5)根据步骤(1‑3)中所述子区间Pk和n1,将历史实际输出光照功率数据集合h1划分为n1个子集合k=1,2,...,n1,具体过程如下:(1‑5‑1)从步骤(1‑1)所述光热电站的光场过去一年的历史日前光照功率预测数据中找出与上述数据集合h1中的任意一个元素x相对应的历史日前光照功率预测数据x',x∈h1;(1‑5‑2)根据步骤(1‑3)中所述子区间Pk,若上述则将步骤(1‑5‑1)中所述的元素x划分给集合k=1,2,...,n1;(1‑5‑3)遍历数据集合h1中的每一个元素,重复步骤(1‑5‑1)和步骤(1‑5‑2),将数据集合h1中的每一个元素划分到上述数据子集合中,k=1,2,...,n1;(1‑6)计算步骤(1‑5‑3)的数据子集合的均方根误差将子区间Pk的中间值作为自变量,将数据子集合的均方根误差中与Pk相对应的均方根误差作为因变量,构成一个Pk与的关系曲线R1;(1‑7)对风电场过去一年的历史日前风电功率预测数据进行统计,得到风电场过去一年的历史日前风电功率预测数据分布区间为上述风电场过去一年的历史日前风电功率预测数据分布区间的下界,为上述风电场过去一年的历史日前风电功率预测数据分布区间的上界,则过去一年的历史日前风电功率预测数据分布于区间p2内;(1‑8)设定一个数值gap2,gap2的取值范围为gap2∈(0,5];(1‑9)根据步骤(1‑7)中所述的分布区间p2和步骤(1‑8)中设定的数值gap2,计算得到子区间Wg,g=1,2,...,n2,上述子区间Wg的取值范围为n2的取值为:(1‑10)对风电场的光场过去一年的历史实际输出风电功率数据进行统计,得到风电场过去一年的历史实际输出风电功率数据集合h2,(1‑11)根据步骤(1‑7)中所述子区间Wg和n2,将历史实际输出光照功率数据集合h2划分为n2个子集合g=1,2,...,n2,具体过程如下:(1‑11‑1)从步骤(1‑7)所述风电场过去一年的历史日前风电功率预测数据中找出与上述数据集合h2中任一个元素y相对应的历史日前风电功率预测数据y',y∈h2;(1‑11‑2)根据步骤(1‑9)所述子区间Wg,若上述则将步骤(1‑11‑1)中所述的元素y划分给集合g=1,2,...,n2;(1‑11‑3)遍历数据集合h1中的每一个元素,重复步骤(1‑11‑1)和步骤(1‑11‑2),将数据集合h2中的每一个元素划分到上述数据子集合中,g=1,2,...,n2;(1‑12)计算步骤(1‑11‑3)中得到的数据子集合的均方根误差将子区间Wg的中值作为自变量,将数据子集合的均方根误差中与Wg相对应的均方根误差作为因变量,构成一个Wg与的关系曲线R2;(2)根据风电场、光热电站光场的未来48小时的有功功率预测,并根据上述步骤(1)的历史预测数据和历史实际有功功率数据之间的关系曲线,生成未来48小时的风电场、光热电站光场的有功功率场景集合,具体过程如下:(2‑1)设定光热电站的光场未来48小时的有功功率预测数值SPl,查询上述关系曲线R1,分别得到与有功功率预测数值SPl相对应的48个均方根误差l为预测时刻,l=1,2,...,48;(2‑2)对48个均方根误差分别进行修正,得到48个修正均方根误差RMSE1l‾=l48RMSE1l,1≤l≤48]]>(2‑3)根据步骤(2‑2)所述的48个修正均方根误差利用基于高斯分布的蒙特卡洛方法,相对应每个修正均方根误差产生标准差为的10组数据l=1,2,...,48,s1=1,2,...,10为组下标;(2‑4)根据上述有功功率预测数值SPl和10组数据计算得到10组光热电站光场未来48小时的有功功率场景:l=1,2,...,48,s1=1,2,...,10为组下标,10组共480个有功功率数据组成场景集合(2‑5)设定风电场未来48小时的有功功率预测数值WPl,查询上述关系曲线R2,分别得到与有功功率预测数值WPl相对应的48个均方根误差l为预测时刻,l=1,2,...,48;(2‑6)对48个均方根误差分别进行修正,得到48个修正均方根误差RMSE2l‾=l48RMSE2l,1≤l≤48]]>(2‑7)根据步骤(2‑2)所述的48个修正均方根误差利用基于高斯分布的蒙特卡洛方法,相对应每个修正均方根误差产生标准差为的10组数据l=1,2,...,48,s2=1,2,...,10为组下标;(2‑8)根据上述有功功率预测数值WPl和10组数据计算得到10组风电场未来48小时的有功功率场景:l=1,2,...,48,s2=1,2,...,10为组下标,10组共480个有功功率数据组成场景集合(3)根据上述风电场、光热电站的光场的有功功率场景集合和实际接入电网的售电价格,对光热电站‑风电联合系统未来24小时的输出有功功率计划值进行计算,具体过程如下:(3‑1)设第l时刻的售电价格为ρl;(3‑2)设定光热电站的有功功率出力的各項约束,具体过程如下:(3‑2‑1)设定光热电站发电机出力限制约束为:PminCSP·xlCSP≤P1,sCSP≤PmaxCSP·xlCSP,s∈SP‾∪WP‾,]]>其中,l=1,2...48为时刻值,s为对上述步骤(2‑4)集合和步骤(2‑8)集合进行并集运算后得到的新集和中列元素的下标s=1,2,....,100,为光热电站中的发电机在所述l时刻和所述的场景s中的出力变量,为设定的光热电站中的发电机的最小出力设定值,为设定的光热电站中的发电机的最大出力设定值,为光热电站中的发电机在k时刻的状态变量,所述等于1表示发电机开启,等于0表示发电机关闭;(3‑2‑2)设定光热电站中的发电机的状态变量与开机变量的关系约束为:xlCSP-xl-1CSP≤ulCSP,]]>其中,为步骤(3‑2‑1)所述l时刻光热电站中的发电机的开机状态标志,所述等于1表示机组在l时刻启动,等于0表示发电机没有在l时刻进行启动操作;(3‑2‑3)设定光热电站中的发电机的状态变量与关机变量的关系约束为:xl-1CSP-xlCSP≤vlCSP,]]>其中,为步骤(3‑2‑1)所述l时刻光热电站中的发电机的关机状态标志,所述等于1表示机组在l时刻启动,等于0表示发电机没有在l时刻进行启动操作;(3‑2‑4)设定光热电站中的发电机的最小开机时间约束为:xlCSP-xl-1CSP≤xτCSP,]]>∀τ∈[l+1,min{l+TonCSP-1,T}]]]>其中,为设定的光热电站中的发电机最小开机时间,指任意一个取值在区间中的变量τ,上述区间中表示对和T取最小值;(3‑2‑5)设定光热电站中的发电机的最小关机时间约束为:xl-1CSP-xlCSP≤1-xτCSP,]]>∀τ∈[l+1,min{l+ToffCSP-1,T}]]]>其中,为设定的光热电站中的发电机最小关机时间;(3‑2‑6)设定光热电站中的发电机的爬坡约束为:-RDCSP·xlCSP+PminCSP(xlCSP-1)≤Pl,sCSP-Pl-1,sCSP≤RUCSP·xlCSP+PmaxCSP(1-xlCSP),s∈SP‾∪WP‾]]>其中,RUCSP设定的光热电站发电机的最大上爬坡值,RDCSP为设定的光热电站发电机的最大下爬坡值;(3‑2‑7)设定光热电站中的储能装置的存储能量约束为:Emin≤El,s≤ρFLHPmaxCSPηe,s∈SP‾∪WP‾]]>其中,Emin为设定的光热电站中的储能装置考虑安全运行的最小能量存储量,El,s为在所述l时刻和所述的场景s中光热电站中的储能装置内存储的能量变量,ρFLH为设定的光热电站中的储能装置满负荷小时数,ηe为设定的光热电站中的发电机热转电效率;(3‑2‑8)设定光热电站中的储能装置的充放电功率约束为:0≤Pl,sch≤Pmaxc·xl,sstorage,]]>0≤Pl,sdis≤Pmaxd·(1-xl,sstorage)]]>xl,sstorage≥0,s∈SP‾∪WP‾]]>其中,为设定的光热电站中的储能装置的最大充热功率,为设定的光热电站中的储能装置的最大充热/放热功率;为在所述l时刻和所述的场景s中光热电站中的储热装置的充热功率变量,为在所述l时刻和所述的场景s中光热电站中的储热装置的放热功率变量,为在所述l时刻和所述的场景s中光热电站中的储热装置的充放电状态,上述为0时表示储热装置释放热量,为1时表示储热装置储存热量;(3‑2‑9)设定光热电站中的储热装置的充放热功率与储热装置中存储能量的关系约束为:-ηc·Pl,sch+Pl,sdisηdc=(1-γ)El-1,s-El,s,s∈SP‾∪WP‾]]>其中,γ为设定的储热装置耗散系数,ηdc为设定的储热装置的放热效率,ηc为设定的储热装置充热效率;(3‑2‑10)设定在步骤(3‑2‑1)所述各场景s下光热电站中的储热装置中存储能量的变量在l=24时刻的关系约束为:El,λ=El,ω{λ,ω∈SP‾∪WP‾,l=24}]]>上述各场景s下光热电站中的储热装置中存储能量的变量在l=24时刻的关系约束保证各场景s下光热电站中的储热装置存储能量在当前调度日结束时刻取值相等,从而使下一调度日开始时刻储热装置内储能量为定值;(3‑2‑11)设定光热电站中的能量流动关系约束为:Pl,sCSPηe-Pl,sch+Pl,sdis+Eloss·ulCSP≤Pl,ssf,s∈SP‾∪WP‾]]>其中,Eloss为设定的光热电站发电机开机损失的热量;(3‑3)设定与光热电站组成联合系统的风电场的有功功率约束为:0≤Pl,sWind≤PFl,swind,s∈SP‾∪WP‾]]>式中:为在步骤(2‑8)所述l时刻和所述的场景s中风电场的预测风功率数据,为在所述l时刻和所述的场景s中风电场的实际风电有功功率变量;(3‑4)设定光热电站‑风电联合系统的有功功率计划变量为Plsche,上述Plsche与步骤(3‑2‑1)中所述光热电站中的发电机在所述l时刻和所述的场景s中的出力变量和步骤(3‑3)风电场的实际风电有功功率变量的关系为:Plsche-Pl,sCSP-Pl,swind=0]]>(3‑5)光热电站‑风电联合系统进行有功功率调度的目标函数为经济效益的最大化,上述目标函数由步骤(3‑1)所述售电价格ρl和步骤(3‑4)所述光热电站‑风电联合系统的有功功率计划变量Plsche表示为:(3‑6)根据上述步骤(3‑2),步骤(3‑3),步骤(3‑4)中所述的约束和步骤(3‑5)中所述的目标函数,建立一个光热电站‑风电联合系统的日前调度优化模型;(3‑7)通过数学中的分支定界方法,求解上述步骤(3‑6)的日前调度优化模型,得到未来48小时光热电站‑风电联合系统的计划有功功率Plsche,l=1,2,...,48,和各l时刻和各所述s场景下光热电站中的发电机有功功率风电场有功功率(4)光热电站‑风电联合系统在未来24小时的时间尺度内,执行步骤(3‑7)生成的输出有功功率计划值Plsche,具体过程如下:(4‑1)根据上述步骤(3‑7)中未来48小时的计划有功功率Plsche,取出前24小时的计划有功功率Ptsche,t=1,..,24;(4‑2)在预测开始的第t小时时刻,调度光热电站‑风电联合系统的实时有功功率为Ptsche,直到第24小时后,当前调度周期结束;(5)当上述步骤(4)中24小时的输出有功功率计划值执行完毕后,进入步骤(2),进入下一周期的光热电站‑风电场联合系统的有功功率滚动调度。
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