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一種虛擬電廠參與慣量和備用市場(chǎng)的調(diào)度方法

文檔序號(hào):40396469發(fā)布日期:2024-12-20 12:19閱讀:8來源:國知局
一種虛擬電廠參與慣量和備用市場(chǎng)的調(diào)度方法

本發(fā)明涉及一種虛擬電廠參與慣量和備用市場(chǎng)的調(diào)度方法,屬于虛擬電廠。


背景技術(shù):

1、通過電力電子逆變器并網(wǎng)的可再生能源和電化學(xué)儲(chǔ)能具有靈活性和脆弱性的特點(diǎn),并且無法像傳統(tǒng)同步發(fā)電機(jī)一樣自發(fā)地提供慣量和下垂響應(yīng)。因此,基于電力電子逆變器電源的大量并網(wǎng)使得電力系統(tǒng)頻率安全性受到影響,規(guī)?;植际皆春少Y源又增加了電力系統(tǒng)運(yùn)行管理的負(fù)擔(dān)。此外,可再生能源發(fā)電的波動(dòng)性為電力系統(tǒng)的調(diào)度帶來不確定性,影響了新能源的有效消納,使得電力系統(tǒng)調(diào)度運(yùn)行的可靠性受到影響。以上問題給含高比例可再生能源電力系統(tǒng)的安全可靠運(yùn)行帶來了挑戰(zhàn)。

2、為應(yīng)對(duì)安全性的問題,學(xué)界和工業(yè)界提出了多種逆變器功率控制方法,例如下垂控制、虛擬慣量控制、虛擬同步發(fā)電機(jī)控制、虛擬振蕩器控制,使得基于逆變器的電源能夠自發(fā)地進(jìn)行虛擬慣量響應(yīng)和頻率響應(yīng)。風(fēng)電和光伏均可以通過上述逆變器功率控制方法參與系統(tǒng)頻率響應(yīng),電池儲(chǔ)能可以同時(shí)提供備用和參與頻率響應(yīng)。為應(yīng)對(duì)可再生能源不確定性的問題,現(xiàn)有方法通過預(yù)留機(jī)組備用的方法以在實(shí)時(shí)運(yùn)行中補(bǔ)償不確定性的新能源功率偏差,通過魯棒優(yōu)化、隨機(jī)優(yōu)化、機(jī)會(huì)約束優(yōu)化等不確定性優(yōu)化方法解決電力系統(tǒng)的不確定性優(yōu)化調(diào)度問題?;谝陨霞夹g(shù),電力系統(tǒng)的運(yùn)營商能夠通過設(shè)置備用市場(chǎng)和慣量市場(chǎng)來引導(dǎo)可控的發(fā)電機(jī)、可再生能源或儲(chǔ)能提供功率備用和虛擬慣量響應(yīng),進(jìn)而提升電力系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性和安全性。

3、在現(xiàn)有的技術(shù)研究中,機(jī)組參與電力系統(tǒng)備用和慣量市場(chǎng)的調(diào)度通?;谌涨盎蛉諆?nèi)的電力系統(tǒng)安全約束調(diào)度方法。系統(tǒng)運(yùn)營商根據(jù)可控的同步發(fā)電機(jī)和逆變器電源的投標(biāo)來求解調(diào)度指令,確定每個(gè)機(jī)組和電源的備用容量和慣量響應(yīng)容量。現(xiàn)有的技術(shù)包括同步發(fā)電機(jī)和各類電源的市場(chǎng)參與調(diào)度方法,包括風(fēng)電、光伏、電動(dòng)汽車、電池在備用和慣量市場(chǎng)中的應(yīng)用。然而,容量小、特性各異的泛在源荷資源難以滿足市場(chǎng)參與條件,靈活性資源的調(diào)節(jié)潛能無法完全發(fā)揮。虛擬電廠(virtual?power?plant,?vpp)技術(shù)作為規(guī)模化、小容量分布式資源運(yùn)行管理的有效技術(shù)途徑,能夠協(xié)調(diào)分布式源荷資源創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)價(jià)值,支撐電力系統(tǒng)高效運(yùn)行,但目前尚缺少對(duì)于虛擬電廠參與備用和慣量市場(chǎng)的優(yōu)化調(diào)度方法。

4、目前虛擬電廠參與備用和慣量市場(chǎng)的調(diào)度方法主要基于以同步發(fā)電機(jī)為主的傳統(tǒng)電力系統(tǒng)構(gòu)建,而隨著新能源滲透率的增加和傳統(tǒng)機(jī)組的退出,需要針對(duì)虛擬電廠內(nèi)部的分布式資源運(yùn)行特性,設(shè)計(jì)可行的參與備用和慣量市場(chǎng)的優(yōu)化調(diào)度方法。


技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路

1、鑒于此,本發(fā)明針對(duì)虛擬電廠內(nèi)部的分布式資源運(yùn)行特性,提出了一種虛擬電廠參與慣量和備用市場(chǎng)的調(diào)度方法,以解決目前虛擬電廠調(diào)度模型參與新型電力系統(tǒng)備用和慣量市場(chǎng)尚缺乏可行性的問題。

2、為解決上述問題,本發(fā)明提出以下技術(shù)方案:

3、一種虛擬電廠參與慣量和備用市場(chǎng)的調(diào)度方法,包括以下步驟:(1)建立電力系統(tǒng)模型和虛擬電廠模型;(2)基于所述電力系統(tǒng)模型和所述虛擬電廠模型,建立不確定性功率輸出模型;(3)基于所述電力系統(tǒng)模型和所述虛擬電廠模型,建立電力系統(tǒng)的頻率響應(yīng)模型;(4)基于所述不確定性功率輸出模型和所述頻率響應(yīng)模型,建立同步發(fā)電機(jī)與虛擬電廠的優(yōu)化調(diào)度模型;(5)求解所述優(yōu)化調(diào)度模型,得到虛擬電廠的調(diào)度指令。

4、進(jìn)一步地,步驟(1)中建立電力系統(tǒng)模型包括:利用節(jié)點(diǎn)與線路互聯(lián)的圖模型描述電力系統(tǒng),并用節(jié)點(diǎn)導(dǎo)納矩陣、發(fā)電機(jī)節(jié)點(diǎn)位置矩陣、風(fēng)電場(chǎng)節(jié)點(diǎn)位置矩陣、虛擬電廠節(jié)點(diǎn)位置矩陣、負(fù)荷節(jié)點(diǎn)位置矩陣來分別描述線路參數(shù)、發(fā)電機(jī)、風(fēng)電場(chǎng)、虛擬電廠、負(fù)荷的位置信息,以此來構(gòu)建所述電力系統(tǒng)模型;其中,輸電網(wǎng)絡(luò)的調(diào)度問題時(shí)間周期集合定義為 t,由時(shí)刻 t索引。

5、進(jìn)一步地,步驟(1)中所述虛擬電廠模型由虛擬電廠的有功功率輸出、功率調(diào)節(jié)備用和虛擬慣量響應(yīng)容量來描述,建立所述虛擬電廠模型包括:

6、基于分布式光伏和可調(diào)負(fù)荷的功率預(yù)測(cè)結(jié)果,考慮儲(chǔ)能的充放電功率和電能量水平,聚合求解虛擬電廠在 t時(shí)刻的有功功率輸出上限與下限;

7、基于可調(diào)負(fù)荷的需求響應(yīng)范圍、儲(chǔ)能的備用容量和儲(chǔ)能的電能量水平,聚合求解虛擬電廠在 t時(shí)刻所設(shè)定的功率上調(diào)最大值與功率下調(diào)最大值;

8、基于分布式儲(chǔ)能的虛擬慣量控制系數(shù)和額定容量,聚合求解虛擬電廠在 t時(shí)刻的虛擬慣量響應(yīng)容量上限。

9、進(jìn)一步地,步驟(2)建立不確定性功率輸出模型包括:基于不確定性變量組成的向量描述預(yù)測(cè)功率與實(shí)際功率的隨機(jī)誤差;基于同步發(fā)電機(jī)、虛擬電廠的仿射比例控制策略表示不確定性的功率調(diào)節(jié)量。

10、進(jìn)一步地,步驟(3)建立所述頻率響應(yīng)模型包括:建立同步發(fā)電機(jī)的一次調(diào)頻輸出模型;求解電力系統(tǒng)的總慣量容量;利用基于所述一次調(diào)頻輸出模型與所述總慣量容量所構(gòu)建的擺動(dòng)方程,建立所述頻率響應(yīng)模型,并推導(dǎo)頻率安全指標(biāo)。

11、進(jìn)一步地,步驟(4)建立所述優(yōu)化調(diào)度模型包括:(4.1)建立同步發(fā)電機(jī)和虛擬電廠參與優(yōu)化調(diào)度的目標(biāo)函數(shù);(4.2)基于所述不確定性功率輸出模型,建立同步發(fā)電機(jī)的功率調(diào)節(jié)約束;(4.3)基于所述虛擬電廠模型和所述不確定性功率輸出模型,建立虛擬電廠的功率調(diào)節(jié)約束;(4.4)建立電力系統(tǒng)的線路潮流約束;(4.5)基于所述頻率安全指標(biāo),建立電力系統(tǒng)的頻率安全約束。

12、進(jìn)一步地,步驟(4.1)中所述目標(biāo)函數(shù)包括同步發(fā)電機(jī)運(yùn)行成本和虛擬電廠運(yùn)行成本;其中,所述同步發(fā)電機(jī)運(yùn)行成本包括所有調(diào)度時(shí)刻上的發(fā)電燃料成本、一次調(diào)頻備用成本和上調(diào)、下調(diào)功率調(diào)節(jié)備用成本,所述虛擬電廠運(yùn)行成本包括所有調(diào)度時(shí)刻上的發(fā)電運(yùn)行成本、慣量響應(yīng)成本和上調(diào)、下調(diào)功率調(diào)節(jié)備用成本。

13、進(jìn)一步地,步驟(4.2)中所述同步發(fā)電機(jī)的功率調(diào)節(jié)約束包括:同步發(fā)電機(jī)的發(fā)電控制參與因數(shù)的約束;發(fā)電控制的系統(tǒng)平衡約束,用以限制所有同步發(fā)電機(jī)和所有虛擬電廠的發(fā)電控制參與因數(shù)之和為1,以平衡全局的不確定性功率偏差;同步發(fā)電機(jī)輸出功率的上下限約束;同步發(fā)電機(jī)發(fā)電控制的功率上調(diào)、下調(diào)備用,以及一次調(diào)頻備用的上下限約束;同步發(fā)電機(jī)發(fā)電控制的功率上調(diào)、下調(diào)備用的可靠性分布魯棒機(jī)會(huì)約束;

14、步驟(4.3)中所述虛擬電廠的功率調(diào)節(jié)約束包括:虛擬電廠的發(fā)電控制參與因數(shù)的約束;虛擬電廠的虛擬慣量響應(yīng)容量的約束;虛擬電廠輸出功率的上下限約束;虛擬電廠功率上調(diào)、下調(diào)備用的上下限約束;虛擬電廠功率上調(diào)、下調(diào)備用的可靠性分布魯棒機(jī)會(huì)約束。

15、進(jìn)一步地,步驟(4.4)建立電力系統(tǒng)的線路潮流約束包括:首先,建立電力系統(tǒng)的線路潮流模型;然后,基于所述線路潮流模型建立所述線路潮流約束,以保證線路潮流在潮流上限和潮流下限之間的概率在設(shè)定的范圍內(nèi);

16、步驟(4.5)中建立電力系統(tǒng)的頻率安全約束包括:由所述頻率安全指標(biāo)得到電力系統(tǒng)的頻率最低點(diǎn)安全閾值,并限制電力系統(tǒng)頻率在功率損失擾動(dòng)下不低于所述頻率最低點(diǎn)安全閾值;限制電力系統(tǒng)的總慣量不低于頻率變化率安全閾值所對(duì)應(yīng)的慣量水平;約束電力系統(tǒng)準(zhǔn)穩(wěn)態(tài)頻率偏差。

17、進(jìn)一步地,步驟(5)具體包括:(5.1)基于所述優(yōu)化調(diào)度模型的約束中存在的隨機(jī)變量的歷史數(shù)據(jù),求解不確定性概率分布的矩信息,并構(gòu)建隨機(jī)變量概率分布的模糊集;(5.2)將由模糊集描述的含不確定性向量的分布魯棒機(jī)會(huì)約束轉(zhuǎn)化成標(biāo)準(zhǔn)形式,得到非凸的分布魯棒機(jī)會(huì)約束;(5.3)基于不等式近似,將步驟(5.2)得到的所述非凸的分布魯棒機(jī)會(huì)約束重整為凸的線性約束或二階錐約束;(5.4)利用求解器求解含有所述凸的線性約束或二階錐約束的優(yōu)化調(diào)度模型,得到虛擬電廠的調(diào)度指令。

18、本發(fā)明技術(shù)方案的有益效果體現(xiàn)在:

19、1)本發(fā)明的優(yōu)化調(diào)度模型可以使虛擬電廠參與能量、慣量和備用市場(chǎng),聚合并利用分布式源荷資源的靈活性;

20、2)本發(fā)明的電力系統(tǒng)頻率響應(yīng)模型,考慮了負(fù)荷阻尼、調(diào)頻響應(yīng)死區(qū)等條件建立頻率安全約束,具有更高的準(zhǔn)確性;

21、3)本發(fā)明基于分布魯棒機(jī)會(huì)約束優(yōu)化方法不依賴不確定性的概率信息,相比于魯棒優(yōu)化方法有更好的經(jīng)濟(jì)性,相較于基于場(chǎng)景的不確定性優(yōu)化方法有更高的計(jì)算效率,可以通過優(yōu)化調(diào)度使同步發(fā)電機(jī)和虛擬電廠補(bǔ)償新能源輸出功率的不確定性,提升系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性。

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