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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及风电容量配置,尤其涉及一种基于风火打捆场景的风电接入容量配置方法、装置、终端设备及存储介质。
技术介绍
1、风火打捆是指将风电和火电相结合的一种发电方式,通过输电通道实现电力的外送,可以在一定程度上平衡风电的不确定性,提高电力系统的稳定性和可靠性。在输电通道容量适中的情况下,风电接入容量和火电出力可以实现较好的协调,即风电和火电的出力相互补充,确保风火打捆场景下电力系统的稳定运行。
2、在风火打捆场景下的电力系统中,火电站通常被用作基础负荷和调峰电源,在高峰时段,火电站一般会全力运行以满足电网的负荷需求,而在非高峰时段,火电站只作为调节型能源进行削减运行,以满足电网的负荷需求。但是现有技术在对风电容量进行配置时,未考虑高峰时段以及非高峰时段的负荷需求,也未考虑火电站在不同时段的运行情况,仅基于风能资源分布、风电机组的选型、风电场布局、风电转换效率等数据估算出风电场的发电潜力后便得到了风电的配置容量,然而不同的输电通道容量会对应配置不同的风电接入容量,而不同的火电出力情况也会影响风电接入容量的规划和配置,则现有技术在未考虑不同的输电通道容量所造成的容量规划影响以及未考虑不同的火电出力情况时,会使得最终确定和配置的风电接入容量不能满足实际的运行需求,可能会造成输电通道过载,或出现风电无法被完全消纳的情况,不仅导致清洁能源的浪费,也会降低风电资源的利用率。
技术实现思路
1、本专利技术实施例提供了一种基于风火打捆场景的风电接入容量配置方法、装置、终端设备及存储介
2、本专利技术一实施例提供了一种基于风火打捆场景的风电接入容量配置方法,包括:
3、获取火电运行参数、第一风电弃电率、第二风电弃电率、第一输电通道容量以及第二输电通道容量;其中,所述第二风电弃电率与第一风电弃电率之和小于预设风电弃电率阈值;所述第二输电通道容量大于第一输电通道容量;
4、重复执行以下容量确定操作,直至弃风惩罚成本差值小于容量增加成本时,将第一目标风电容量作为风电场所配置的风电接入容量:根据第一输电通道容量、火电运行参数、校核系数以及第一风电弃电率在年度风电持续出力曲线中所对应的第一风电出力率,生成第一输电通道容量对应的第一风电容量范围;根据第二输电通道容量、火电运行参数、校核系数以及所述第一风电出力率,生成第二输电通道容量对应的第二风电容量范围;其中,所述校核系数为第二风电弃电率在高峰时段持续出力曲线中对应的第二风电出力率;
5、基于第一风电容量范围,对风火打捆系统进行时序运行模拟,继而提取出一时序运行模拟结果所对应的第一目标风电容量;基于第二风电容量范围,对风火打捆系统进行时序运行模拟,提取出一时序运行模拟结果所对应的第二目标风电容量;
6、在判定第一目标风电容量与第二目标风电容量之间所对应的弃风惩罚成本差值不小于第二输电通道容量与第一输电通道容量之间所对应的容量增加成本时,将第二输电通道容量以及第二输电通道容量加上预设容量增量后得到的更新后的第二输电通道容量分别作为下一次执行容量确定操作时的第一输电通道容量以及第二输电通道容量。
7、优选地,所述火电运行参数,包括:火电容量、火电最小出力率以及火电用电率;
8、所述第一风电容量范围的生成,包括:
9、根据第一输电通道容量和火电容量,生成模拟容量;
10、根据所述火电容量、火电最小出力率、第一输电通道容量以及第一风电出力率,生成第一风电场容量。
11、根据所述第一输电通道容量、火电容量、火电用电率和校核系数生成第二风电容量;
12、在判定第一风电场容量小于第二风电容量时,将模拟容量与第一风电容量之间的容量范围,作为第一风电容量范围;
13、在判定第二风电场容量小于第一风电容量时,将模拟容量与第二风电容量之间的容量范围,作为第一风电容量范围。
14、优选地,所述第二风电容量范围的生成,包括:
15、根据第二输电通道容量、火电最小出力率以及第一风电出力率,生成第三风电场容量;
16、根据第二输电通道容量、火电容量、火电用电率和校核系数生成第四风电容量;
17、在判定第三风电场容量小于第四风电容量时,将模拟容量与第三风电容量之间的容量范围,作为第二风电容量范围;
18、在判定第四风电场容量小于第三风电容量时,将模拟容量与第四风电容量之间的容量范围,作为第二风电容量范围。
19、优选地,所述根据所述第一输电通道容量、火电容量、火电用电率和校核系数生成第二风电容量,包括:
20、根据所述第一输电通道容量、火电容量以及火电用电率,生成用于表征剩余通道的输电能力的第三输电通道容量;
21、在判定第三输电通道容量对应的风电出力率大于校核系数时,根据第三输电通道容量以及校核系数确定出待规划风电容量的容量范围;
22、以待规划风电容量的容量范围的最大值作为最终的第二风电容量;
23、其中,待规划风电容量的容量范围的计算公式为:
24、
25、pwind×α≤pl'ine;
26、pl'ine=pline1-pcoal×(1-η);
27、式中,pwind表示待规划风电容量,pl'ine为第三输电通道容量,pline1为第一输电通道容量,pcoal为火电容量,α为校核系数,η为火电用电率。
28、优选地,所述基于第一风电容量范围,对风火打捆系统进行时序运行模拟,继而提取出一时序运行模拟结果所对应的第一目标风电容量,包括:
29、根据基于第一风电容量范围,对风火打捆系统进行时序运行模拟,生成第一风电容量范围内各个第五风电场容量所对应的火电利用率、风电利用率和输电通道利用率;
30、对于每一第五风电场容量,将所对应的火电利用率、风电利用率和输电通道利用率分别作为不同的评价指标;
31、对每一评价指标进行赋值不同的预设程度值,并基于各个预设程度值构建第三风电场容量对应的判断矩阵;
32、对所述判断矩阵进行无量纲化后,将无量纲化的判断矩阵中的每一行元素相加,生成每行对应的行向量;其中,所述行向量用于表征一评价指标在判断矩阵中的重要程度;
33、将每个行向量除以所有行向量的总和,得到每一评价指标对应的权重;
34、基于每一评价指标对应的预设评分值以及对应的权重,生成每一评价指标的加权评分;
35、将所有评价指标的加权评分进行相加,生成第五风电场容量的分值;
36、提取出分值最高的第五风电场容量,作为第一目标风电容量。
37、优选地,在将弃风惩本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种基于风火打捆场景的风电接入容量配置方法,其特征在于,包括:
2.如权利要求1所述的一种基于风火打捆场景的风电接入容量配置方法,其特征在于,所述火电运行参数,包括:火电容量、火电最小出力率以及火电用电率;
3.如权利要求2所述的一种基于风火打捆场景的风电接入容量配置方法,其特征在于,所述第二风电容量范围的生成,包括:
4.如权利要求3所述的一种基于风火打捆场景的风电接入容量配置方法,所述根据所述第一输电通道容量、火电容量、火电用电率和校核系数生成第二风电容量,包括:
5.如权利要求3所述的一种基于风火打捆场景的风电接入容量配置方法,其特征在于,所述基于第一风电容量范围,对风火打捆系统进行时序运行模拟,继而提取出一时序运行模拟结果所对应的第一目标风电容量,包括:
6.如权利要求1所述的一种基于风火打捆场景的风电接入容量配置方法,其特征在于,在将弃风惩罚成本差值与容量增加成本进行比对之前,还包括:
7.如权利要求2所述的一种基于风火打捆场景的风电接入容量配置方法,其特征在于,根据如下公式得出第一风电容量范围
8.一种基于风火打捆场景的风电接入容量配置装置,其特征在于,包括:参数获取模块以及风电接入容量确定模块;
9.一种终端设备,其特征在于,包括处理器、存储器以及存储在所述存储器中且被配置为由所述处理器执行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至7中任意一项所述的一种基于风火打捆场景的风电接入容量配置方法。
10.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质包括存储的计算机程序,其中,在所述计算机程序运行时控制所述存储介质所在设备执行如权利要求1至7中任意一项所述的一种基于风火打捆场景的风电接入容量配置方法。
...【技术特征摘要】
1.一种基于风火打捆场景的风电接入容量配置方法,其特征在于,包括:
2.如权利要求1所述的一种基于风火打捆场景的风电接入容量配置方法,其特征在于,所述火电运行参数,包括:火电容量、火电最小出力率以及火电用电率;
3.如权利要求2所述的一种基于风火打捆场景的风电接入容量配置方法,其特征在于,所述第二风电容量范围的生成,包括:
4.如权利要求3所述的一种基于风火打捆场景的风电接入容量配置方法,所述根据所述第一输电通道容量、火电容量、火电用电率和校核系数生成第二风电容量,包括:
5.如权利要求3所述的一种基于风火打捆场景的风电接入容量配置方法,其特征在于,所述基于第一风电容量范围,对风火打捆系统进行时序运行模拟,继而提取出一时序运行模拟结果所对应的第一目标风电容量,包括:
6.如权利要求1所述的一种基于风火打捆场景的风电接入容量...
【专利技术属性】
技术研发人员:张伊宁,武志宇,彭穗,李峰,余浩,左郑敏,陈鸿琳,潘文轩,
申请(专利权)人:广东电网有限责任公司,
类型:发明
国别省市:
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