热电联供电网中风电电量消纳能力的评估方法

文档序号:8223725阅读:214来源:国知局
热电联供电网中风电电量消纳能力的评估方法
【技术领域】
[0001] 本发明属于电力系统运行与新能源技术领域,尤其涉及一种在热电联供电网中风 电电量消耗能力的评估方法。
【背景技术】
[0002] 随着风电装机容量不断增大,风电并网出力占总出力的比例不断增加。由于电源 灵活性不足导致的弃风现象屡屡发生。据统计资料显示,中国大多风电基地的风电出力调 峰特性呈现反负荷调峰特性,增加了净负荷峰谷差,增加了机组组合安排的难度。尤其在供 暖季,热电联产机组热定电"的方式运行,使得系统调峰能力不足,导致弃风问题十分 突出。风电消纳问题成为制约风电发展的主要原因之一。
[0003] 目前国内风电汇集地区的电源结构具有煤电为主、热电比例高、具有快速调节能 力的机组少的特点,电源灵活性不足。W北方某区域电网为例,煤电装机占总装机的74. 7%, 而在供暖季,热电联产机组开机容量占最大负荷的约70%。在供暖季热电联产机组热定 电"的运行方式下,由于供热机组热/电之间的禪合关系,其强迫电出力占据大量的基荷,给 系统调峰带来巨大挑战,因而风电上网空间有限,风电消纳能力不足,尤W夜间电负荷低谷 为甚。因此,如何处理电/热之间的禪合关系W及电/热/风之间的交互影响是供暖季风 电消纳能力评估的重中之重。
[0004] 然而,目前由于缺乏对电力系统尤其对于供暖季风电消纳能力进行有效评估的实 用方法,为了保障电力系统安全性,大多数调度员在供暖季会选择弃风,造成浪费。

【发明内容】

[0005] 综上所述,确有必要提供一种能够减少弃风的热电联供电网中风电电量消纳能力 的评估方法。
[0006] -种热电联供电网中风电电量消纳能力的评估方法,包括W下步骤:步骤S10,对 负荷数据进行处理形成持续电负荷曲线及持续热负荷曲线,对持续热负荷曲线及持续电负 荷曲线进行离散化处理,得到离散化后的持续电负荷曲线及离散化后的持续热负荷曲线; 步骤S20,各热电联产机组W最小热功率安排生产,在离散化后的持续热负荷曲线上带热负 荷,并W相应的最小电功率在离散化后的持续电负荷曲线上带电负荷;步骤S30,各非供热 火电机组W最小电功率安排生产,在离散化后的持续电负荷曲线上带电负荷;步骤S40,在 热功率尚未满载的各热电联产机组中,选择电热增量比最小的热电联产机组,在离散化后 的持续热负荷曲线上带热负荷,并W相应的电功率增量在离散化后的持续电负荷曲线上带 电负荷,直到离散化后的持续热负荷曲线被排满;W及步骤S50,安排风电在离散化后的持 续电负荷曲线上带电负荷,直到离散化后的持续电负荷曲线也被排满,获得风电消纳电量 及风电消纳率。
[0007] 相对于现有技术,本发明提供的热电联供电网中风电电量消纳能力的评估方法, 通过对持续电负荷曲线及持续热负荷曲线进行离散化处理,并且基于最小电热比,能够定 量评估中长时间尺度风电电量消纳能力,减少了弃风,提高了风电的消纳能力,从而节约了 能源。
【附图说明】
[000引图1为本发明提供的热电联供电网中风电电量消纳能力的评估方法的流程图。
[0009] 图2 (a)、(b)分别为本发明提供的供暖季某一较长时间周期的电/热负荷曲线。
[0010] 图3 (a)、(b)为本发明提供的热电联产机组W最小热功率安排生产,在持续热负 荷曲线上带热负荷,并W相应的最小电功率在持续电负荷曲线上带电负荷时的安排图。
[0011] 图4为本发明提供的非供热机组W最小电功率安排生产,在电负荷曲线上带电负 荷的负荷安排图。
[001引图5 (a)、(b)分别为本发明提供的在基于最小热电比的原则让最小电热增量比的 机组承担热负荷直至热负荷曲线排满的热/电负荷安排图。
[0013] 图6为本发明提供的根据多年风功率处理序列进行统计处理得出的风电的概率 分布图。
[0014] 图7 (a)、(b)分别为本发明提供的风电全部消纳及有弃风情况的负荷安排图。
[0015] 图8 (a)、(b)分别为本发明提供的供暖季某一较长时间周期的H维电/热负荷曲 面。
[0016] 图9为本发明提供的根据多年风功率处理序列进行统计处理得出的风电出力的 H维概率分布。
[0017] 图10为本发明提供的我国北方某区域电力系统在各个时段的风电电量消纳率。
【具体实施方式】
[0018] 下面根据说明书附图并结合具体实施例对本发明的技术方案进一步详细表述。
[0019] 请一并参阅图1及图2,本发明第一实施例提供的热电联供电网中风电电量消纳 能力的评估方法主要包括如下步骤: 步骤S10,对负荷数据进行处理形成持续电负荷曲线及持续热负荷曲线,对持续热负荷 曲线及持续电负荷曲线进行离散化处理,得到离散化后的持续电负荷曲线及离散化后的持 续热负荷曲线; 步骤S20,各热电联产机组W最小热功率安排生产,在离散化后的持续热负荷曲线上带 热负荷,并W相应的最小电功率在离散化后的持续电负荷曲线上带热负荷; 步骤S30,各非供热火电机组W最小电功率安排生产,在离散化后的持续电负荷曲线上 带电负荷; 步骤S40,在热功率尚未满载的各热电联产机组中,选择电热增量比最小的热电联产机 组,在离散化后的持续热负荷曲线上带热负荷,并W相应的电功率增量在离散化后的持续 电负荷曲线上带电负荷,直到离散化后的持续热负荷曲线被排满;及 步骤S50,安排风电在离散化后的持续电负荷曲线上带电负荷,直到离散化后的持续电 负荷曲线被排满,获得风电消纳电量及风电消纳率。
[0020] 在步骤S10中,所述负荷数据包括电负荷数据及热负荷数据,并W曲线G代表持 续热负荷曲线,可W曲线F代表持续电负荷曲线。可对持续热负荷曲线GW热负荷步长为 A H进行离散化,而对持续电负荷曲线F也可W电负荷步长为A H进行离散化,也可为其他 步长,可W根据所需精度进行选择。在步长一致的情况下,可提高评估的精度并减小计算难 度。
[0021] 在步骤S20中,请一并参阅
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