考虑辅助服务市场的风电梯级水电联合经济调度策略研究

随着现代工业的发展,人类社会对电力能源的需求日益增加。传统的发电方式例如燃煤发电无法满足全部的电力负荷需求,且传统发电方式往往会带来环境污染等一系列问题。由于世界范围内化石燃料的储量日益减少且价格不断上涨,在双碳背景下开发利用风光水等清洁能源成为时代发展的主流诉求。

风电是一种储量丰富的可再生能源,具有广阔的开发利用前景。但由于受地理位置、气候等条件影响显著,其出力呈现间歇性、随机性、波动性等特征[1-3]。由于风电输出极不稳定,因此风电电能质量较差,难以直接独立并入电网。为此,需要利用风电与其他电源之间的互补性,建立互补发电系统,以弥补风电单独并网的不足[4]。

通过对风电和水电资源进行联合经济调度,可以平抑风电出力的间歇性和不稳定性,同时避免水电在枯水季节满足不了系统电力负荷需求的问题。国内外许多学者在风电和梯级水电联合优化调度上进行了大量探索,主要从平抑风电出力波动性和联合运行经济收益两个角度展开研究[6-7]。然而,大多数论文只考虑了日前能量市场中风电和梯级水电的联合经济调度,忽略了梯级水电也能够参与辅助服务市场。

基于上述背景,本文提出了一种考虑辅助服务市场的风电-梯级水电联合经济调度策略。在风电和梯级水电各自独立的经济调度模型基础上,建立风水联合经济调度的混合整数线性规划模型,通过算例分析验证所提策略的有效性。

1风电独立经济调度模型

1.1目标函数

风电并网运行时,风电的随机性与波动性会给预测出力与实际出力带来偏差,导致系统不平衡能量的产生。由于风电出力的不确定性,风电一般不参与辅助服务市场,只参与日前能量市场。风电独立运行的经济目标即风力发电在日前能量市场中获得最大收益,其中包括风电参与日前能量市场的交易收入、正的能量偏差带来的收益,并扣除负的能量偏差带来的惩罚[8]。

目标函数如下:

MaxRw

1.2约束条件

1)风电计划出力约束:

0≤Pws,t≤Pwmax(2)

式中:Pwmax为风电场装机容量。

2)总的不平衡能量约束:

式中:Wt,jimb为t时段、第j个场景下总的不平衡能量;Pwr,t,j为t时段、第j个风力发电场景下的风电实际出力。

3)正、负不平衡能量约束:

2梯级水电独立经济调度模型

由于水库库容带来了梯级水电的可调节特性,梯级水电可以参与日前能量市场和辅助服务市场中的旋转备用市场、调频备用市场。

发电商参与旋转备用市场交易时考虑以下两种不同的情况[9]:

1)需要发电:在这种情况下,除了计及旋转备用市场的每小时容量价格,发电商还根据现货市场价格获得电量报酬。这种情况的发生概率取决于市场状况、气候条件等因素,本文中定义为Ps。

2)无须发电:在这种情况下,发电商会依据旋转备用市场的每小时价格获得容量报酬。在本文中,这种情况的概率定义为1-Ps。

调频备用市场旨在平衡瞬时的能源生产和消耗,以下介绍发电商参与调频备用市场的三种状态[9]:

1)上调状态:根据发电商增发的电量,除了计及调频备用市场的每小时价格,发电商还会依据实时市场的价格获得电量报酬。这种情况的概率定义为Prup。

2)下调状态:在该状态下,发电商会按调频备用市场的每小时价格获得报酬,但也会因为发电量的减少,依据实时市场的价格支付一部分惩罚金。这种情况的概率定义为Prdn。

3)无调频状态:在此状态下,发电商仅根据调频备用市场的每小时价格获得容量报酬。此状态的概率定义为1—Prup—Prdn。

2.1目标函数

调度目标为梯级水电参与日前能量市场和辅助服务市场的利润最大化。目标函数如下:

式中:Rh为梯级水电利润;Ic1为梯级水电参与日前市场、旋转和调频备用市场交易收入总和;Ic2为备用在实时市场中获得的电量收益;C1为水电机组启动成本。

其中,梯级水电参与日前市场、旋转和调频备用市场交易收入总和为:

式中:I为梯级水电机组总数;λts为t时段旋转备用市场的价格;λtr为t时段调频备用市场的价格;Phr,t,i为t时段、第i个水电机组的实际发电量;Ph,t,is、Ph,t,ir分别为t时段、第i个水电机组在旋转备用市场、调频备用市场中的容量。

备用在实时市场中获得的电量收益为:

式中:λtspot为t时段备用在实时市场中的清算价格,备用的电量收益包括旋转备用和调频备用两个部分。

梯级水电机组的启动成本为:

式中:ci为第i个水电机组的启动成本;yt,i为一个二进制变量,若在t时段初、第i个水电机组启动运行,则yt,i=1。

2.2约束条件

1)水电机组出力的线性化方程及约束:

式中:L为水电机组非线性的性能曲线进行线性化处理后的分段总数;P0,i为第i个水电机组允许的最小发电技术出力;vt,i为一个二进制变量,若在t时段内、第i个水电机组处于运行中,则vt,i=1;ri,l为第i个水电机组的性能曲线中第l个分段的坡度;ut,il为t时段、第i个水电机组的性能曲线中第l个分段对应的机组流量。

4)水电机组在日前能量市场、旋转备用市场、调频备用市场的出力总约束:

式中:Pmax,i为第i个水电机组允许的最大发电技术出力。

5)水量动态平衡约束:

式中:xt,i为t时段、第i个水电机组对应的水库容量;x0,i为第i个水电机组对应的初始水库容量;Wi为第i个水电机组对应水库自然流入量;M为从机组流量转化为水库容量的系数,M=0.0036Hm3s/m3;ut,i为t时段、第i个水电机组的排水流量;st,i为t时段、第i个水电机组对应水库的渗流量。

6)水库库容约束:

式中:Xmin,i为第i个水电机组对应水库容量下限;Xmax,i为第i个水电机组对应水库容量上限。

7)水库渗流量约束:

8)水电机组流量约束:

式中:Umin,i为第i个水电机组的最小流量。

9)水电机组性能曲线每个线性分段的机组流量约束:

式中:Uil为第i个水电机组性能曲线中第l个线性分段对应的最大机组流量;wt,il为__个二进制变量,若在t时段、第i个水电机组的机组流量已经超过其性能曲线中第l个线性分段的机组流量,则wt,il=1。

10)二进制变量的逻辑约束:

式中:zt,i为__个二进制变量,若在t时段初、第i个水电机组停止运行,则zt,i=1。

3风电—梯级水电联合经济调度模型

风水联合调度的建模需要考虑风电和梯级水电各自实际出力与申报出力的偏差,系统的不平衡能量由两者共同决定。

3.1目标函数

模型优化的目标为风水联合参与日前能量市场和辅助服务市场获得最大利润。目标函数如下:

式中:Rwh为风水联合运行系统利润;R1为联合系统中风电参与日前能量市场的收益;R2为联合系统中梯级水电参与日前能量市场、旋转和调频备用市场的交易收入总和;R3为风水联合运行的不平衡能量产生的收益;R4为备用在实时市场中获得的电量收益;C1为水电机组启动成本。

其中,风电参与日前能量市场的收益为:

梯级水电参与三个市场的交易收入总和为:

式中:Phs,t,i为t时段、第i个水电机组的计划发电量。风水联合运行的不平衡能量产生的收益为:

式中:Wtup为t时段系统正的不平衡能量;Wtdn为t时段系统负的不平衡能量。

备用在实时市场中获得的电量收益R4同式(9),梯级水电启动成本C1同式(10)。

3.2约束条件

1)风水联合总的不平衡能量约束为:

式中:Wtimb为t时段系统总的不平衡能量。

2)风水联合正、负不平衡能量约束为:

3)水电机组计划出力的约束为:

风电计划出力约束同式(2),其余梯级水电约束条件同式(11)~(23)。

4算例分析

算例仿真部分基于混合整数线性规划(MILP)模型使用Cplex12.6商业软件进行仿真计算。考虑一天中的24个小时,分别对风电独立经济调度模型、梯级水电独立经济调度模型、风水联合经济调度模型进行仿真分析。风电模型涉及20种风力发电场景,风电实际出力及场景概率详见文献[10]。本文研究的梯级水电站群由四级水库及其水电站构成,算例参数取自文献[11]。正、负不平衡能量价格可简化为与日前市场价格成比例关系[9]:λt+=(1—T)λt,λt-=(1+T)λt,其中取T=0.5。梯级水电旋转备用中Ps=0.05,调频备用中Prup=0.4,Prdn=0.35。日前市场价格λt、旋转备用市场价格λts和调频备用市场价格λtr取自文献[12],文献[9]中给出了旋转和调频备用容量实时交易的价格λtspot=1.1λt。

表1、表2为在其他参数不变的情况下,分别调整Ps和Prdn时经济调度利润情况。

通过改变Ps和Prdn的大小来衡量梯级水电参与旋转备用市场和调频备用市场的影响。由表1可见,当Ps逐渐变大时,向上旋转备用概率增加导致备用容量带来的收益增加,因此梯级水电独立运行和风水联合运行的经济利润都有明显提高。由表2可见,当Prdn逐渐增大时,向上、向下调频备用之间的概率差越来越小,导致调频备用带来的收益减少,因此梯级水电独立运行和风水联合运行的经济利润均下降。从表1和表2的联合运行增益可知,风水联合运行相较于两者独立运行,可有效提高发电系统整体收益;当Ps逐渐增大或当Prdn逐渐增大时,梯级水电能够提供更加充足的备用裕度消纳风电的波动,降低系统能量不平衡带来的收益惩罚,因此风水联合运行增益随之上涨。

图1为联合运行方式下风电和梯级水电的最优计划出力随日前市场能量价格变化的情况。

5结论

[参考文献]

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2024年第22期第3篇

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THE END
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12.虚拟电厂,豹变前夜以广东电力现货交易和需求侧响应的情况为参考,我们测算,需求响应退补后,预计每年广东省内虚拟电厂的收益空间约为83亿元,对应预计全国虚拟电厂收益空间约为870亿元。我国涉及虚拟电厂业务的企业包括:1)虚拟电厂聚合商,相关标的:恒实科技;2)虚拟电厂软件平台服务商,相关标的:国能日新、国电南瑞、国网信通、东方电子、远光https://wallstreetcn.com/articles/3664491
13.科普什么是“虚拟电厂”?充电桩与虚拟电厂相关的政策主要涉及需求响应、辅助服务等。为调动用户侧资源响应电力系统积极性,在2013年需求侧试点基础上,上海、江苏、 广东、浙江、山东、河南等14个省区出台了需求响应新政策;江苏、湖北、辽宁、湖南、河南、安徽、福建、贵州、江西等省区,以及东北、 华东等五大区域出台或对电力辅助服务政策进行了修订;https://chd.in-en.com/html/chd-2447457.shtml
14.虚拟电厂的投资逻辑腾讯云开发者社区Q: 虚拟电厂在补偿方面与传统的辅助服务有什么不同? A: 实际上目前补偿主要就两大块,实际上跟传统的建立交易的补偿也差不多, 我们说的那种叫需求侧响应,实际上是站在用户端来讲,叫需求侧响应,我们站在电网侧, 包括站在电网的角度调度的角度去讲,说白了就是叫削峰填谷。站在电厂的角度上来说,做攀峰攀谷的https://cloud.tencent.com/developer/news/1089741
15.电力现货问答第7问电力辅助服务主要通过强制提供、双边合约交易和集中交易三种方式获取。 强制提供 指在被调度机构调用时,机组必须无偿地提供辅助服务。机组承担强制提供辅助服务的义务,通常是在并网前进行约定的。 这种辅助服务获取方式,通过“公平”计划能够增加辅助服务的资源,但会远远超出实际需求,并且对同一种辅助服务,不考虑不同机组https://blog.csdn.net/grd_java/article/details/143003547
16.一文看懂电化学储能钜大锂电随着电力市场进一步放开,峰谷价差有望继续拉大,届时投资回收期将会进一步缩短,峰谷套利投资的效益也会进一步提升。此外,未来投资方还可以通过参与需求响应、提供电力辅助服务等方式,发挥储能更多的价值,提升项目的经济性。 2.管理容量费用 对于大的工业企业,因现行的两部制电价,供电部门会以其变压器容量或最大需用量为http://www.juda.cn/news/84232.html
17.新版“两个细则”:风储/光储/10MWh以上独立储能可提供辅助服务容量10MW及以上的风电(含风储)、光伏(含光储)、光热场站等发电侧并网主体,储能容量10MWh及以上独立电化学储能(压缩空气、飞轮可参照执行)等新型储能,传统高载能工业负荷、工商业可中断负荷、电动汽车充电网络等能够响应电力调度指令的可调节负荷(含通过聚合商、虚拟电厂等形式聚合)等负荷侧并网主体的电力辅助服务https://www.hoenergypower.cn/news/xizanglianggexize-303.html
18.办印发《负荷侧可调节资源参与湖南电力辅助服务市场规则(试行)》第一条 为全面落实深化电力体制改革要求,推动将需求侧可调节资源纳入电力电量平衡,发挥需求侧资源削峰填谷、促进电力供需平衡、能源绿色低碳转型和适应新型电力系统建设发展的作用,发掘负荷侧可调节资源,引导负荷侧各类可调节资源参与提供电力辅助服务,保障湖南电网安全稳定、优质经济运行,提升可再生能源消纳能力,制定本规则https://www.las.ac.cn/front/product/detail?id=a790534bd19dedecad25b30de2745dfc
19.全国统一市场大幕启,电力市场改革正当时看点二:电力辅助服务市场逐渐完善 电力辅助服务指为维持电力系统安全稳定运行,保证电能质量,促进清洁能源消纳,除正常电能生产、输送、使用外,由发电侧并网主体、新型储能、能够响应电力调度指令的可调节负荷提供的服务。我们认为,随着新能源的渗透率逐步提升,电力系统对于辅助服务的需求会随之增加,电力辅助服务市场的重要性https://research.cicc.com/frontend/recommend/detail?id=2711