一种计及需求响应的光伏微电网储能多目标容量配置方法

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一种计及需求响应的光伏微电网储能多目标容量配置方法
【专利摘要】本发明公开了属于微电网优化运行技术领域的一种计及需求响应的光伏微电网储能多目标容量配置方法。技术方案是,构建基于电量电价弹性矩阵的用户多时段电价响应模型,提出分时电价下储能充放电策略及光伏微电网优化运行策略,根据系统调度和约束条件,以光伏消纳率最大和年净利润最大为双目标,采用改进非劣排序遗传算法(NSGA?II)进行光伏微电网储能容量优化配置。本发明提出的方法,考虑了电力市场环境下,用户侧参与需求响应带来的负荷优化对光伏微电网储能配置的影响,在满足系统要求的基础上,达到光伏微电网储能投资的合理性。
【专利说明】
-种计及需求响应的光伏微电网储能多目标容量配置方法
技术领域
[0001] 本发明属于微电网优化运行技术领域,尤其设及一种计及需求响应的光伏微电网 储能多目标容量配置方法。
【背景技术】
[0002] 近年来,随着政府补贴光伏产业政策力度的加大和光伏组件价格的显著下降,光 伏产业迅速发展。光伏微网是有效融合了先进电力电子技术、分布式光伏发电技术、储能技 术W及监控保护技术的小容量分散功能系统;是实现分布式光伏就地消纳利用,发挥分布 式光伏发电系统效能的最有效方式。光伏微网是有效融合了先进电力电子技术、分布式光 伏发电技术、储能技术W及监控保护技术的小容量分散功能系统;是实现分布式光伏就地 消纳利用,发挥分布式光伏发电系统效能的最有效方式。为了保证光伏微电网供电可靠性, 最大限度利用光伏资源,通常需要为微电网系统配置合适的储能。随着电力市场的完善和 通讯、计量设施的普遍应用,用户侧参与需求响应带来的负荷优化也成为微电网投资规划 运行中不可忽视的因素。
[0003] 现阶段,由于储能器件价格昂贵,储能容量的配置不宜过大,过大的储能容量将显 著增加投资成本,浪费储能容量;储能容量的配置也不能过小,过小的储能容量无法保证系 统在孤网时段的稳定运行,也不利于促进光伏的消纳。因此,如何合理配置微网的储能容量 已成为当今众多学者关注的焦点。当前,微网内储能优化主要在于:1)单一储能配置和复合 储能配置两种应用场景下储能的配置方法;2)微网离网和并网运行下储能配置原则与方 法;3)储能优化分析方法,如差额补充法、波动平抑分析方法等;4)针对特定类型微网,如工 业、商业微网,定量分析储能配置用户收益、系统经济性的影响等。用户需求响应的研究主 要在于:1)基于实时电价的自动需求响应技术的优化数学模型;2)考虑用户需求侧响应的 微网优化运行问题。3)采用智能优化算法或博弈论方法,对参与需求响应的资源进行协调 优化。
[0004] 随着用户侧光伏微电网的日益发展和电力市场的逐渐成熟,考虑具体的需求响应 方式(如峰谷分时电价)对光伏微电网内的能量调度及储能容量配置的影响都尤为重要,而 通过分析已有微电网储能优化配置及需求响应的研究发现,此方面的研究还相对匿乏。

【发明内容】

[0005] 为了解决上述问题,本发明提出了一种计及需求响应的光伏微电网储能多目标容 量配置方法,其特征在于,所述方法包括W下步骤:
[0006] 步骤1、输入负荷曲线,基于电力供给与电力弹性需求平衡关系推导峰谷分时电价 下的电量电价弹性矩阵,求得多时段需求响应后峰、平、谷时段的用电量,得到需求响应后 的负荷曲线;
[0007] 步骤2、输入基础数据并进行数据预处理,所述基础数据包括系统条件、电价参数、 光伏参数和储能参数,结合步骤1所得的需求响应前后的负荷曲线,综合分析与光伏微电网 运行相关的分时电价、光伏出力特性、储能及负荷特性,构建光伏微电网整体运行策略;
[0008] 步骤3、根据步骤2的光伏微电网整体运行策略,构建峰谷分时电价下储能充放电 模型,从而得到典型日内光伏、储能、用户及电网间的电能交换情况;
[0009] 步骤4、构建光伏微电网成本收益分析模型,首先计算光伏微网的投资年成本,然 后根据步骤3的典型日光伏微电网内光伏、储能、用户及电网间的电能交换情况,计算典型 日光伏微电网收益、光伏消纳率,进而得到光伏微电网年收益及年净利润;
[0010] 步骤5、W光伏光伏微电网系统的年净利润Cnet最大和光伏自消纳率泣V最大化为双 目标,考虑微网可靠性约束、储能电池性能约束和用户购电成本约束,利用改进非劣排序遗 传算法即NSGA-II进行双目标优化,得到的帕累托前沿,为提高光伏消纳率和提高净利润运 组对立的目标提供储能配置方案。
[001U 所述步骤1中电量电价弹性矩阵窜中耻f为峰时段的电量电
价自弹性系数、mpp为平时段的电量电价自弹性系数,
mgg为谷时段的电量电价自弹性系数, Hifp为峰平交叉时段电量电价弹性系数,耻g为峰谷交叉时段电量电价弹性系数,mpf为平峰交 叉时段电量电价弹性系数,mpg为平谷交叉时段电量电价弹性系数,Higf为谷峰交叉时段电量 电价弹件系#,m。。为谷平专Y时段电量电价弹性系数;
[0012]
[0013]
[0014] 其中,af和bf为峰时段电量电价曲线参数;ap和bp为平时段电量电价曲线参数;ag和 bg为谷时段电量电价曲线参数;ef为峰时段电价,ep为平时段电价,eg为谷时段电价;
[0015] 求多时段需求响应后峰平谷时段的用电量
[0016]
[0017] 其中,E质不实行峰谷分时电价前各时段的用电量,Eo = [Eo,f ,Eo,p ,Eo,g]T;ET日康不 实行峰谷分时电价后各时段的用电量,Etou= [Ef,Ep,Eg]T;Eo,康示实行峰谷分时电价之前 峰时段的用电量,Eo,P表示实行峰谷分时电价之前平时段的用电量,Eo,g表示实行峰谷分时 电价之前谷时段的用电量,Ef表示实行峰谷分时电价之后峰时段的用电量,Ep表示实行峰谷 分时电价之后平时段的用电量,Eg表示实行峰谷分时电价之后谷时段的用电量;eo为单一电 价;Aef为峰时段电价对单一电价的改变量;Aep为平时段电价对单一电价的改变量;Aeg 为谷时段电价对单一电价的改变量;
[001引所述步骤2中基础数据包括W下部分:
[0019] 系统条件包括光伏微网系统结构、电压等级、变压器容量;
[0020] 电价参数包括购电电价、售电电价和光伏补贴电价,其中,购电电价包括区分峰谷 电价和不区分峰谷电价;
[0021] 光伏参数包括光伏组件的电气参数、成本参数、容量和光资源参数;
[0022] 储能电池参数包括储能电池的电气参数和成本参数。
[0023] 所述步骤2中光伏微电网整体运行策略为:
[0024] 1)当光伏发电功率不小于负荷时,运行策略如下:若处于电价高峰时段,光伏供给 微网本地负荷,能实现削峰作用,同时减少光伏微网购电成本,且多余的光伏为储能充电; 若处于电价高峰时段,储能已充满,余下光伏上网;若处于电价低谷时段,储能未充满,光伏 除供给微网本地负荷外,余下光伏和主网共同为储能充电;若处于电价低谷时段,储能已充 满,余下光伏上网;若处于电价平时段,储能无充放,余下光伏上网;
[0025] 2)当光伏发电功率小于负荷时,运行策略如下:若处于电价高峰时段,储能有余 电,光伏、储能和主网共同供给微网本地负荷;若处于电价高峰时段,储能电量已放尽,光伏 和主网共同供给微网本地负荷;若处于电价低谷时段,储能未充满,除光伏和主网共同供给 本地负荷外,主网给储能充电,此时充电成本较低,并能实现填谷作用;若处于电价低谷时 段,储能已充满,光伏和主网除共同供给微网本地负荷;若处于电价平时段,储能无充放,光 伏和主网供给本地负荷。
[0026] 所述步骤3中储能充放电模型为:
[0027] Pb(t)=Ppv(t)+Pi(t)-Pe(t)-Pd(t)
[002引 Eb(t+A t)=Eb(t)+£cPc(t) A t ? ric-edcPdc(t) A tAldc
[0029] Ssoc (t+ A t)=化(t) + A Eb ] /Erate
[0030] Ss〇Cmin<Ss〇c(t) <Ss〇Cmax
[0031]
[0032] DOD <0.8
[0033] Ec+Edc =!,£〇,Edc ^{0,1}
[0034] 式中:Pb(t)为储能充放电功率;Pd(t)为负荷功率;Pe(t)为上网电能功率;Pi(t)为 光伏微电网向电网购入电能功率;Ppv(t)为光伏出力;Ec和Edc为储能是否充放电的二进制 数,充电时,Ec=I ,Edc = O,放电时,Ec = O ,Edc=I ;ric、ridc分别为储能电池充放电效率瓜ate为 储能电池的额定容量;Eb(t)为t时刻储能电池容量;At为时段间隔;AEb为At时段内储能 电池容量的变化量;P。为储能电池充电功率,Pd。为储能电池放电功率;Ssoc(t)为荷电状态, Ssocmax为储能系统荷电状态上限,Ssocmin为储能系统荷电状态下限;Ddod为储能电池的放电深 度;T为典型日时长。 r00351 所冰击驢4由弁化微由网的投资年成本CI = Cpv+Cb+Cc,其中光伏系统年成本
储能系统年成本
[0036] f能双向变流器模块年成本
[0037] 3光伏系统容量,Qb为储能电池容量;Pe为储能 双向变流器总功率;Ipv为光伏组件单价,Ib为储能电池单价,Ic为储能变流器单价,Re为储能 电池更换次数;U(A)为光伏组件的年运行和维护费用;U(B)为储能电池的年运行和维护费 用,U(C)为储能双向变流器的年运行和维护费用,m为系统年限;ro为贴现率。
[0038] 根据步骤3所述储能充放策略,典型日内储能电池两次充放。所述储能电池采用裡 电池,其使用寿命为3000次,每年W260个相似日进行计算,系统运行年限15年,运行期内储 能电池需更换一次。
[0039] 所述步骤4中光伏微电网典型日收益表达式为:
[0040]
[0041] 其中CO为光伏微网典型日收益;ed为用户电价;Ge为光伏上网电价;日1光伏微电网 从电网的购电电价;epv光伏补贴电价;
[0042] 所述步骤4中光伏消纳率表达式为:
[0043]
[0044]
[0045] 式中:Spv为光伏消纳率;Esc为光伏微网中每天由负荷消纳的光伏电能;Efc为储能 所消纳的光伏电能,当配置储能容量能够完全消纳午间的过剩能量时,光伏消纳率为 100%。
[0046] 所述步骤5中双目标的函数表达式为:
[0047]
[004引式中,R为相似日,考虑天气因素影响,取260个相似日,等效得到系统年收益。
[0049] 所述步骤5中微网可靠性约束为:
[0050] Qb > Qb,min
[0051 ] 式中:Qb为储能电池容量;Qb,min为微网离网运行时为保证重要负荷稳定运行0.化 所需配置的最小储能容量。
[0052]所述步骤5中用户购电成本约束为:
[0化3]
[0化4]
[0055]式中:Ei为实行峰谷分时电价后用户购电成本;ef为峰时段电价,ep为平时段电价, eg为谷时段电价;Tf为峰时电价对应的时段,Tp为平时电价对应的时段;Tg为谷时电价对应 的时段。
[0化6]有益效果
[0057]本发明在电力市场环境下,考虑需求响应对光伏微电网储能配置的影响,将需求 侧处理成一种能主动参与微电网规划与运行的电源,提出计及用户多时段响应的光伏微电 网储能优化配置模型方法,具有重要的意义。
【附图说明】
[0058] 图1为本发明方法的流程图。
[0059] 图2是电量电价关系曲线;
[0060] 图3是光伏微电网整体优化运行策略图;
[0061] 图4是改进型非劣分类遗传算法(NSGA-II)求解流程图;
[0062] 图5是五户用户夏季典型日的负荷曲线图;
[0063] 图6是五户用户屋顶光伏夏季典型日的光伏出力曲线图;
[0064] 图7是需求响应前后负荷曲线图;
[0065] 图8是需求响应前后NSGA-II两目标优化的化reto前沿。
【具体实施方式】
[0066] 下面结合附图和实例,对本发明作进一步说明。
[0067] 图1为本发明方法的流程图,其基本步骤是:
[0068] 步骤1:基于电力供给与电力弹性需求平衡关系推导峰谷分时电价下的电量电价 弹性矩阵,图2为电量电价关系曲线,建立用户多时段需求响应模型;电量电价弹性矩阵,其 表达式为:
[0069]
[0070] 其中耻f为峰时段的电量电价自弹性系数、mpp为平时段的电量电价自弹性系数,mgg 为谷时段的电量电价自弹性系数,Hlfp为峰平交叉时段电量电价弹性系数,Hlfg为峰谷交叉时 段电量电价弹性系数,mpf为平峰交叉时段电量电价弹性系数,mpg为平谷交叉时段电量电价 弹性系数,mgf为谷峰交叉时段电量电价弹性系数,mgp为谷平交叉时段电量电价弹性系数;
[0071]
[0072]
[0073] 其中,af和bf为峰时段电量电价曲线参数;Eip和bp为平时段电量电价曲线参数;ag和 bg为谷时段电量电价曲线参数;ef为峰时段电价,ep为平时段电价,eg为谷时段电价;
[0074] 求《时採需求晌欣后略平浴时採的巧由量
[0075]
[OOM] 其中,E质不实行峰谷分时电价前各时段的用电量,Eo = [Eo,f ,Eo,p ,Eo,g]T;ET日康不 实行峰谷分时电价后各时段的用电量,Etou= [Ef,Ep,Eg]T;Eo,康示实行峰谷分时电价之前 峰时段的用电量,Eo,P表示实行峰谷分时电价之前平时段的用电量,Eo,g表示实行峰谷分时 电价之前谷时段的用电量,Ef表示实行峰谷分时电价之后峰时段的用电量,Ep表示实行峰谷 分时电价之后平时段的用电量,Eg表示实行峰谷分时电价之后谷时段的用电量;eo为单一电 价;A ef为峰时段电价对单一电价的改变量;A ep为平时段电价对单一电价的改变量;A eg 为谷时段电价对单一电价的改变量。
[0077] 图3是光伏微电网整体优化运行策略图。
[0078] 输入基础数据并进行数据预处理,所述基础数据包括系统条件、电价参数、光伏参 数和储能参数,结合步骤1所得的需求响应前后的负荷曲线,综合分析与光伏微电网运行相 关的分时电价、光伏出力特性、储能及负荷特性,构建光伏微电网整体运行策略;
[0079] 步骤2.1:步骤2中基础数据包括
[0080] 所述系统条件包括光伏微网系统结构、电压等级、变压器容量;
[0081] 所述电价参数包括购电电价、售电电价和光伏补贴电价,其中,购电电价包括区分 峰谷电价和不区分峰谷电价;
[0082] 所述负荷参数为步骤1所述需求响应前后的负荷曲线;
[0083] 所述光伏参数包括光伏组件的电气参数、成本参数、容量和光资源参数;
[0084] 所述储能电池参数包括储能电池的电气参数和成本参数。
[0085] 所述步骤2中光伏微电网整体运行策略为:
[0086] 步骤2.2:当光伏发电功率不小于负荷时,运行策略如下:若处于电价高峰时段,光 伏供给微网本地负荷,能实现削峰作用,同时减少光伏微网购电成本,且多余的光伏为储能 充电;若处于电价高峰时段,储能已充满,余下光伏上网;若处于电价低谷时段,储能未充 满,光伏除供给微网本地负荷外,余下光伏和主网共同为储能充电;若处于电价低谷时段, 储能已充满,余下光伏上网;若处于电价平时段,储能无充放,余下光伏上网。
[0087] 步骤2.3:当光伏发电功率小于负荷时,运行策略如下:若处于电价高峰时段,储能 有余电,光伏、储能和主网共同供给微网本地负荷;若处于电价高峰时段,储能电量已放尽, 光伏和主网共同供给微网本地负荷;若处于电价低谷时段,储能未充满,除光伏和主网共同 供给本地负荷外,主网给储能充电,此时充电成本较低,并能实现填谷作用;若处于电价低 谷时段,储能已充满,光伏和主网除共同供给微网本地负荷;若处于电价平时段,储能无充 放,光伏和主网供给本地负荷。
[0088] 步骤3:根据步骤2的运行策略,构建储能的充放电模型,计及储能充放电约束,预 测各时刻储能的荷电状态。储能充放电模型为:
[0089] Pb(t)=Ppv(t)+Pi(t)-Pe(t)-Pd(t)
[0090] Eb(t+A t)=Eb(t)+£cPc(t) A t ? nc-edcPdc(t) A t/ndc [OOW] Ssoc ( t+ A t )=化(t ) + A Eb ] /Erate
[0092] SsOCmin ^ Ssoc(t) ^ SsOCmax
[0093]
[0094] DOD <0.8
[0095] Ec+Edc =!,£〇,Edc ^{0,1}
[0096] 式中:Pb(t)为储能充放电功率;Pd(t)为负荷功率;Pe(t)为上网电能功率;Pi(t)为 光伏微电网向电网购入电能功率;Ppv(t)为光伏出力;Ec和Edc为储能是否充放电的二进制 数,充电时,Ec=I ,Edc = O,放电时,Ec = O ,Edc=I ;ric、ridc分别为储能电池充放电效率瓜ate为 储能电池的额定容量;Eb(t)为t时刻储能电池容量;At为时段间隔;A Eb为At时段内储能 电池容量的变化量;P。为储能电池充电功率,Pd。为储能电池放电功率;Ssoc(t)为荷电状态, Ssocmax为储能系统荷电状态上限,Ssocmin为储能系统荷电状态下限;Ddod为储能电池的放电深 度;T为典型日时长。
[0097]步骤4、构建光伏微电网成本收益分析模型,首先计算光伏微网的投资年成本,然 后根据步骤3的典型日光伏微电网内光伏、储能、用户及电网间的电能交换情况,计算典型 日光伏微电网收益、光伏消纳率,进而得到光伏微电网年收益及年净利润。
[009引巧驢4. 1 :井:伏微由网的投资年成本CI = Cpv + Cb + Cc,其中光伏系统年成本
,储能系统年成
,储能 双向变流器模块年成本
3pv为光伏系统容量,Qb为储能电池 容量;Pc为储能双向变流器总功率;Ipv为光伏组件单价,Ib为储能电池单价,IC为储能变流器 单价,Re为储能电池更换次数;U(A)为光伏组件的年运行和维护费用;U(B)为储能电池的年 运行和维护费用,U(C)为储能双向变流器的年运行和维护费用,m为系统年限;ro为贴现率。
[0099] 根据步骤3所述储能充放策略,典型日内储能电池两次充放。所述储能电池采用裡 电池,其使用寿命为3000次,每年W260个相似日进行计算,系统运行年限15年,运行期内储 能电池需更换一次。
[0100] 弈优概r由励化巧HiKt益亲!大井责.
[0101]
[0102] 其中CO为光伏微网典型日收益;ed为用户电价;Ge为光伏上网电价;日1光伏微电网 从电网的购电电价;epv光伏补贴电价;
[0103] 光伏消纳率表达式为:
[0104]
[0105]
[0106] 式中:Spv为光伏消纳率;Esc为光伏微网中每天由负荷消纳的光伏电能;Efc为储能 所消纳的光伏电能,当配置储能容量能够完全消纳午间的过剩能量时,光伏消纳率为 100%。
[01071 击鹏/1 9.业件?勉T由励曲刑口il/b兹击:+才屯.
[0108:
[0109] 其中CO为光伏微网典型日收益;ed为用户电价;Ge为光伏上网电价;日1光伏微电网 从电网的购电电价;epv光伏补贴电价;
[0110] 光伏消纳率表达式为:
[0111]
[0112]
[0113]式中:Spv为光伏消纳率;Esc为光伏微网中每天由负荷消纳的光伏电能;Efc为储能 所消纳的光伏电能,当配置储能容量能够完全消纳午间的过剩能量时,光伏消纳率为 100%。
[0114] 图4为改进型非劣分类遗传算法(NSGA-II)求解模型流程图。
[0115] 步骤5: W微电网光伏消纳率最大和年净利润最大的目标,考虑微电网可靠性约束 和用户购电成本约束,利用改进非劣排序遗传算法(NSGA-II)对模型进行双目标优化,得到 的化reto前沿提供储能容量配置、提高光伏消纳率和提高净利润的方案。
[0116] 步骤5.1:目标函数为:
[01 17]①光伏微电网系统的年净利润Cnet最大;
[0118] ②光伏自消纳率Spv最大化;
[0119] 双目标的函数表达式戈
R为相似日,考虑天气因
[0120] 素影响,取260个相似日,等效得到系统年收益。
[0121 ]步骤5.2:微网可靠性约束为:
[0122] Qb > Qb,min
[0123] 式中:Qb为储能电池容量;Qb,min为微网离网运行时为保证重要负荷稳定运行0.化 所需配置的最小储能容量。
[0124] 步骤5.3:用户购电成本约束为:
[0125]
[0126]
[0127] 式中:Ei为实行峰谷分时电价后用户购电成本;ef为峰时段电价,ep为平时段电价, eg为谷时段电价;Tf为峰时电价对应的时段,Tp为平时电价对应的时段;Tg为谷时电价对应 的时段。
[0128] 本发明选取某实际微电网园区夏季典型日的负荷和光伏出力数据,图5是五户用 户夏季典型日的负荷曲线图;图6是五户用户屋顶光伏夏季典型日的光伏出力曲线图。需求 响应前后负荷曲线如附图7所示。利用改进非劣排序遗传算法(NSGA-II)进行优化,设定种 群数量为50,最大迭代次数为100次,交叉率为0.9,变异率0.1。根据用户需求响应前后的负 荷曲线计算得到化reto前沿如附图8所示。由于现阶段储能器件的单价仍比较昂贵,光伏微 电网仅配置保证系统可靠性的最低储能时,年净利润已经为负值。近年来裡电池成本和储 能变流器组件价格一直呈现着下降趋势,且若计及相关的可靠性收益和环境收益,光伏微 电网的整体净利润将有一定的提升。
[0129] 本发明考虑了电力市场环境下,将需求侧处理成一种可W主动参与微电网规划与 运行的电源,提出计及用户多时段响应的光伏微电网储能优化配置模型方法,达到微电网 储能投资的合理性。
[0130] W上所述,仅为本发明较佳的【具体实施方式】,但本发明的保护范围并不局限于此, 任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明掲露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换, 都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该W权利要求的保护范围 为准。
【主权项】
1. 一种计及需求响应的光伏微电网储能多目标容量配置方法,其特征在于,所述方法 包括W下步骤: 步骤1、输入负荷曲线,基于电力供给与电力弹性需求平衡关系推导峰谷分时电价下的 电量电价弹性矩阵,求得多时段需求响应后峰平谷时段的用电量,得到需求响应后的负荷 曲线; 步骤2、输入基础数据并进行数据预处理,所述基础数据包括系统条件、电价参数、光伏 参数和储能参数,结合步骤1所得的需求响应前后的负荷曲线,综合分析与光伏微电网运行 相关的分时电价、光伏出力特性、储能及负荷特性,构建光伏微电网整体运行策略; 步骤3、根据光伏微电网整体运行策略,构建峰谷分时电价下储能充放电模型,从而得 到典型日内光伏、储能、用户及电网间的电能交换情况; 步骤4、构建光伏微电网成本收益分析模型,首先计算光伏微网的投资年成本,然后根 据步骤3的典型日光伏微电网内光伏、储能、用户及电网间的电能交换情况,计算典型日光 伏微电网收益、光伏消纳率,进而得到光伏微电网年收益及年净利润; 步骤5、W光伏光伏微电网系统的年净利润Cnet最大和光伏自消纳率Spv最大化为双目 标,考虑微网可靠性约束、储能电池性能约束和用户购电成本约束,利用改进非劣排序遗传 算法即NSGA-II进行双目标优化,得到的帕累托前沿,为提高光伏消纳率和提高净利润运组 对立的目标提供储能配置方案。2. 根据权利要求1所述的计及需求响应的光伏微电网储能多目标容量配置方法,其特 征在于,所述步骤1中电量电价弹性矩阵,其中mff为峰时段的电量电 价自弹性系数、mpp为平时段的电量电价自弹性系数,mgg为谷时段的电量电价自弹性系数, mfp为峰平交叉时段电量电价弹性系数,耻g为峰谷交叉时段电量电价弹性系数,mpf为平峰交 叉时段电量电价弹性系数,mpg为平谷交叉时段电量电价弹性系数,mgf为谷峰交叉时段电量 电价弹性系数,mgp为谷平交叉时段电量电价弹性系数;其中,af和bf为峰时段电量电价曲线参数;却和6。为平时段电量电价曲线参数;ag和bg为 谷时段电量电价曲线参数;ef为峰时段电价,ep为平时段电价,eg为谷时段电价; 求多时段需求响应后峰平谷时段的用电量,其中,E质示实行峰谷分时电价前各时段的用电量,Eo=[Eo,f,Eo,p,Eo,g]T;ET〇u表示实行 峰谷分时电价后各时段的用电量,Ετου= [Ef,6。,68]'^6〇,:表示实行峰谷分时电价之前峰时 段的用电量,Εο,ρ表示实行峰谷分时电价之前平时段的用电量,Eo,g表示实行峰谷分时电价 之前谷时段的用电量,Ef表示实行峰谷分时电价之后峰时段的用电量,Ep表示实行峰谷分时 电价之后平时段的用电量,Eg表示实行峰谷分时电价之后谷时段的用电量;eo为单一电价; Δ ef为峰时段电价对单一电价的改变量;Δ ep为平时段电价对单一电价的改变量;Δ eg为谷 时段电价对单一电价的改变量。3. 根据权利要求1所述的计及需求响应的光伏微电网储能多目标容量配置方法,其特 征在于,所述步骤2中基础数据包括W下部分: 系统条件包括光伏微网系统结构、电压等级、变压器容量; 电价参数包括购电电价、售电电价和光伏补贴电价,其中,购电电价包括区分峰谷电价 和不区分峰谷电价; 光伏参数包括光伏组件的电气参数、成本参数、容量和光资源参数; 储能参数包括储能电池的电气参数和成本参数。4. 根据权利要求1所述的计及需求响应的光伏微电网储能多目标容量配置方法,其特 征在于,所述步骤2中光伏微电网整体运行策略为 1) 当光伏发电功率不小于负荷时,运行策略如下:若处于电价高峰时段,光伏供给微网 本地负荷,能实现削峰作用,同时减少光伏微网购电成本,且多余的光伏为储能充电;若处 于电价高峰时段,储能已充满,余下光伏上网;若处于电价低谷时段,储能未充满,光伏除供 给微网本地负荷外,余下光伏和主网共同为储能充电;若处于电价低谷时段,储能已充满, 余下光伏上网;若处于电价平时段,储能无充放,余下光伏上网; 2) 当光伏发电功率小于负荷时,运行策略如下:若处于电价高峰时段,储能有余电,光 伏、储能和主网共同供给微网本地负荷;若处于电价高峰时段,储能电量已放尽,光伏和主 网共同供给微网本地负荷;若处于电价低谷时段,储能未充满,除光伏和主网共同供给本地 负荷外,主网给储能充电,此时充电成本较低,并能实现填谷作用;若处于电价低谷时段,储 能已充满,光伏和主网共同供给微网本地负荷;若处于电价平时段,储能无充放,光伏和主 网供给本地负荷。5. 根据权利要求1所述的计及需求响应的光伏微电网储能多目标容量配置方法,其特 征在于,所述步骤3中储能充放电模型为 Pb(t)=Ppv(t)+Pi(t)-Pe(t)-Pd(t), Eb(t+A t)=Eb(t)+£cPc(t) A t · nc-edcPdc(t) A t/ndc, Ss〇c(t+A t) = [Eb(t)+AEb]/Erate, SsOCmin ^ Ssoc(t) ^ SsOCmaxjD 孤 <0.8, Ec+εdc - 1 {0,1} j 其中,Pb(t)为储能充放电功率;Pd(t)为负荷功率;Pe(t)为上网电能功率;Pi(t)为光伏 微电网向电网购入电能功率;Ppv(t)为光伏出力;ε。和Ed。为储能是否充放电的二进制数,充 电时,ec=l,edc = 0,放电时,6。= 0,6扣=1讯、相。分别为储能电池充放电效率瓜3*6为储能 电池的额定容量;Eb(t)为t时刻储能电池容量;At为时段间隔;A Eb为At时段内储能电池 容量的变化量;Pc为储能电池充电功率,Pdc为储能电池放电功率;Ssoc ( t)为荷电状态,Ssocmax 为储能系统荷电状态上限,SsOCmin为储能系统荷电状态下限;DdOD为储能电池的放电深度;T 为典型日时长。6. 根据权利要求1所述的计及需求响应的光伏微电网储能多目标容量配置方法,其特 征在于,所述步骤4中光伏微电网的投资年成本CI = Cpv+Cb+Cc,其中光伏系统年成本I储能 双向变流器模块年成本Qpv为光伏系统容量,Qb为储能电池 容量;Pc为储能双向变流器总功率;Ipv为光伏组件单价,Ib为储能电池单价,Ic为储能变流器 单价,Re为储能电池更换次数;u(A)为光伏组件的年运行和维护费用;u(B)为储能电池的年 运行和维护费用,u(C)为储能双向变流器的年运行和维护费用,m为系统年限;ro为贴现率。7. 根据权利要求5所述的计及需求响应的光伏微电网储能多目标容量配置方法,其特 征在于,所述步骤4中光伏微电网典型日收益表达式为:其中,C0为光伏微网典型日收益;ed为用户电价;(636为光伏上网电价;日1光伏微电网从电 网的购电电价;epv光伏补贴电价; 所述步骤4中光伏消纳率表达式为:其中,Spv为光伏消纳率;Esc为光伏微网中每天由负荷消纳的光伏电能;Efc为储能所消 纳的光伏电能。8. 根据权利要求7所述的计及需求响应的光伏微电网储能多目标容量配置方法,其特 征在于,所述步骤5中双目标的函数表达式为式中,R为相似日的数量,CI为光伏微电网的投资年成本。9. 根据权利要求1所述的计及需求响应的光伏微电网储能多目标容量配置方法,其特 征在于,所述步骤5中微网可靠性约束为: Qb ^ QB,min 其中,Qb为储能电池容量;Qb,min为微网离网运行时为保证重要负荷稳定运行0.化所需 配置的最小储能容量。10. 根据权利要求1所述的计及需求响应的光伏微电网储能多目标容量配置方法,其特 征在于,所述步骤5中用户购电成本约束为:其中,El为实行峰谷分时电价后用户购电成本;e日为单一电价;Pd(t)为负荷功率;ef为峰 时段电价,ep为平时段电价,eg为谷时段电价;Tf为峰时电价对应的时段,Τρ为平时电价对应 的时段;Tg为谷时电价对应的时段。
【文档编号】H02J3/38GK105846423SQ201610182863
【公开日】2016年8月10日
【申请日】2016年3月28日
【发明人】周楠, 樊玮, 刘念, 郭斌, 张建华
【申请人】华北电力大学
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