一种基于负荷昼夜峰值差约束的光伏容量可信度的评估方法技术

技术编号:12999913 阅读:63 留言:0更新日期:2016-03-10 12:51
本发明专利技术公开了一种基于负荷昼夜峰值差约束的光伏发电容量可信度评估方法,属于含光伏电站的电力系统运行技术领域,主要包括以下步骤:首先,基于Kantorovich Distance的场景削减技术,筛选出能够体现光伏电站一年出力特性的典型日出力场景,简化含光伏电站的电力系统可靠性计算;其次,根据强迫停运率计算原系统的可靠性水平,并在等可靠性水平下,采用截弦法计算光伏电站的有效载荷容量;最后,根据负荷昼夜峰值差约束,修正光伏电站的有效载荷容量,并计算出容量可信度。本发明专利技术实现方法简单、计算速度快,可以全面而准确地评估光伏发电置信容量。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于含光伏电站的电力系统运行
,更具体地,涉及一种基于负荷 昼夜峰值差约束的光伏容量可信度的评估方法。
技术介绍
随着全球能源需求的不断增长和化石燃料的过度消耗,能源危机和环境污染问题 日益严重,世界各国都在致力于可持续清洁能源的研究和开发。其中,太阳能因资源丰富、 清洁无污染、受地域限制小等优点,逐渐成为社会关注的热点。近年来,随着光伏发电技术 的日益成熟和能源政策的有效激励,光伏发电技术得到了持续快速的发展。2014年,全球光 伏市场的新增装机容量再创新高达到47GW,全球累计装机容量已达188. 8GW。这其中,中国 增量最大,占全球新增装机总量的27. 7%,比四分之一还要多。我国幅员广大,有着十分丰 富的太阳能资源。据估算,我国陆地表面每年接受的太阳辐射能约为50X10lskJ,全国各地 太阳年辐射总量达335~837kJ/cm2 *a。我国在发布的《能源发展战略行动计划(2014-2020 年)》中提出,有序推进光伏基地建设,加快发展太阳能发电,到2020年力争光伏装机达到 1亿千瓦左右。可见,光伏发电正从补充能源向替代能源过渡。 由于受到昼夜、季节以及天气等随机因素的影响,到达地面的太阳辐照度既是间 断的,又是极不稳定的。因此,光伏发电具有明显的随机性、间歇性和周期性的特点,属于一 种出力不可控的电源形式。但是,与风电等其他波动性能源相比,光伏发电出力更具规律 性,和负荷的相关性也更强,多数情况下可发挥削峰作用。随着光伏发电在电网中穿透功率 水平的不断提高,如果仍忽略光伏发电的容量价值,将导致严重的过度投资和资源浪费。由 于光伏发电出力的随机性和间歇性等特点,其并网后对电力系统的可靠性贡献与常规机组 有较大不同。因此,客观评价光伏发电的容量可信度对接入系统的长期规划、优化运行以及 可靠性评估等相关问题具有十分重要的意义。 我国的光伏发电技术起步较晚,大型光伏电站接入电网只是最近几年才发展起来 的新形式。在目前的电力平衡中并不考虑光伏发电的容量价值,所以国内关于光伏发电置 信容量的研究成果相对较少。在国际上,对光伏发电置信容量进行评估时,通常有以下两种 方法:①将光伏发电出力并入负荷侧,对原始电力系统负荷曲线进行修正,扣除光伏出力的 部分,形成"净负荷"曲线,即等效负荷曲线;②将光伏发电出力并入发电侧,将光伏电站等 效为一个多状态机组,把光伏电站出力值划分为Μ个区间,以区间中点为某一状态下的出 力值,以该区间上的累计概率作为该状态出现的概率。 采用第一种方法对光伏发电容量可信度的评估结果过于乐观,由于夜间无太阳辐 射,光伏发电具有明显的昼夜差异;而负荷一般会有两个高峰,即日间高峰和夜间高峰。当 光伏装机容量不断增大时,而"净负荷"曲线的夜间峰值不会减小,计算出的光伏容量可信 度牺牲了系统备用容量,计算结果过于乐观。采用第二种方法计算光伏发电容量可信度的 计算过程非常复杂,需要把每个小时的光伏出力都等效成一个多状态机组,计算量大。
技术实现思路
针对现有技术的缺陷,本专利技术提供了一种基于负荷昼夜峰值差约束的光伏容量可 信度的评估方法,目的在于快速而准确地评估光伏发电置信容量;旨在解决现有技术中获 得光伏发电容量可信度的计算过程非常复杂导致计算量大的问题。 本专利技术提供了,包括 下述步骤: (1)根据光伏发电的日特性将负荷分为两个阶段,并计算日间负荷峰值U⑴和 夜间负荷峰值匕⑴; (2)对光伏电站出力场景进行削减,获得削减后的目标场景集; (3)获得原始系统的可靠性水平 n-.ii-1 (4)获得含光伏电站电力系统的可靠性水平 (5)当含光伏电站电力系统的可靠性水平与原始系统的可靠性水平相等时,获得 第i个光伏出力场景的有效载荷容量ΛL1; (6)判断所述有效载荷容量是否小于等于所述日间负荷峰值L^a)和夜间 负荷峰值匕⑴之间的差值;若是,则转入步骤(7);若否,则所述有效载荷容量AL1 = Lml(t)-Lm2(t); (7)重复步骤(5)和(6)获得所述削减后的目标场景集中每个光伏出力场景的有 效载荷容量,并根据公¥得到光伏电站的有效载荷容量ΛL; (8)根据所述光伏电站的有效载荷容量获得光伏发电容量可信度C_dlt=AL/ CPV; 其中,P(X彡C-L(t))为系统停运容量大于或等于C-L(t)的累积概率;C为系统装 机容量;Ln(t)为第t日第η时段的负荷;CPVn为第η个时段光伏电站的输出功率;CPV为光 伏电站容量。 更进一步地,步骤(2)具体为: (2. 1)获得光伏电站出力场景集合中第i场景与第h场景之间的KD距离; (2. 2)选取KD距离最小的场景k,将场景k由场景i所代替,即在原始场景集合中 删除场景k; (2. 3)并将场景i的概率Pl修正为原场景i的概率及严与被替代场景k的概率pk 之和,即凡=尸―+A·, (2. 4)重复步骤(2. 1)~(2. 3)进行反复迭代,当场景集合中场景的数目达到给定 的数值队时,得到的场景集合即为削减后的目标场景集。 更进一步地,根据公式KD(i,h) =Pi·c(i,h)获得所述KD距离,其中Pl是场景i的概率,cPVn(i)是场景i在第η时段的光伏出 力。 更进一步地,所述给定的数值队为10-20。 更进一步地,步骤(5)中,采用截弦法获得第i个光伏出力场景的有效载荷容量 ΔL1〇 更进一步地,步骤(5)具体包括: (5· 1)获得A(LOTg+CPV,fn+1 (LOTg+CPV))和B(1^,fn+1U)构成的直线方程; (5. 2)获得直线AB与直线y=Rn的交点横坐标Lk; (5. 3)当系统负荷水平为1^时,获得光伏接入后系统的可靠性水平fn+1 (Lk); (5· 4)当|fn+1(Lk)_Rn|彡e,则转入步骤(5· 6);反之则转入步骤(5· 5); (5. 5)以点(Lk,fn+1(Lk))替代点Β,并重复步骤(5. 1)至(5. 4); (5. 6)获得第i个光伏出力场景的有效载荷容量ΛL1=Lk-LOTg; 其中,LOTg为原始负荷,CPV为光伏装机容量,fn为原始系统可靠性曲线,fn+1为含 光伏系统可靠性曲线;fn+1(LOTg+CPV)表示负荷水平为LOTg+CPjt含光伏系统的可靠性水平; fn+1(L"g)表示负荷水平为LOTg时含光伏系统的可靠性水平;Rn为原始发电系统的可靠性水 平;e为给定的精度。 更进一步地,给定的精度e小于1/ (2Rn)X10 6)。 通过本专利技术所构思的以上技术方案,与现有技术相比,由于采用场景削减技术将 大量的光伏出力数据用少数典型场景代替,有效提高了计算速度。同时在计算过程中考虑 到负荷昼夜峰值差约束,对光伏电站的有效载荷容量进行修正,使得计算出的光伏容量可 信度更为客观准确。【附图说明】图1是本专利技术实施例提供的基于负荷昼夜峰值差约束的光伏容量可信度的评估 方法的实现流程图; 图2是采用截弦法计算有效载荷容量的示意图。【具体实施方式】 为了使本专利技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对 本专利技术进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本专利技术,并 不用于限定本专利技术。 本专利技术属于含光伏电本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种基于负荷昼夜峰值差约束的光伏容量可信度的评估方法,其特征在于,包括下述步骤:(1)根据光伏发电的日特性将负荷分为两个阶段,并计算日间负荷峰值Lm1(t)和夜间负荷峰值Lm2(t);(2)对光伏电站出力场景进行削减,获得削减后的目标场景集和每个目标场景的概率;(3)获得原始系统的可靠性水平HLOLE=Σn=124Σt=1365P(X≥C-Ln(t));]]>(4)获得含光伏电站电力系统的可靠性水平HLOLEP=Σn=124Σt=1365P(X≥C+CPVn-Ln(t));]]>(5)当含光伏电站电力系统的可靠性水平与原始系统的可靠性水平相等时,获得第i个光伏出力场景的有效载荷容量△Li;(6)判断所述有效载荷容量△Li是否小于等于所述日间负荷峰值Lm1(t)和夜间负荷峰值Lm2(t)之间的差值;若是,则转入步骤(7);若否,则所述有效载荷容量△Li=Lm1(t)‑Lm2(t);(7)重复步骤(5)和(6)获得所述削减后的目标场景集中每个光伏出力场景的有效载荷容量,并根据公式得到光伏电站的有效载荷容量△L;(8)根据所述光伏电站的有效载荷容量获得光伏发电容量可信度Ccredit=△L/CPV;其中,P(X≥C‑L(t))为系统停运容量大于或等于C‑L(t)的累积概率;C为系统装机容量;L(t)为第t日的最大负荷;CPVn为第n个时段光伏电站的输出功率;CPV为光伏电站容量。...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:娄素华苗淼吴耀武张祥成王永灿田旭吴志明白左霞马雪靳宝宝
申请(专利权)人:国网青海省电力公司国网青海省电力公司经济技术研究院华中科技大学
类型:发明
国别省市:青海;63

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