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    基于廣東調(diào)峰需求的西電東送與抽水蓄能電廠協(xié)調(diào)優(yōu)化調(diào)度策略研究

    2022-06-17 08:38:56單政博伍陽(yáng)陽(yáng)陳亦平方必武杜旭何劍軍
    云南電力技術(shù) 2022年2期
    關(guān)鍵詞:西電調(diào)峰出力

    單政博,伍陽(yáng)陽(yáng),2,陳亦平,方必武,杜旭,何劍軍

    (1.中國(guó)南方電網(wǎng)電力調(diào)度控制中心,廣東 廣州 510663; 2.云南電力試驗(yàn)研究院(集團(tuán))有限公司,云南 昆明 650217)

    0 前言

    隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的深化調(diào)整,廣東省內(nèi)社會(huì)用電負(fù)荷不斷增加,第二產(chǎn)業(yè)用電比例不斷降低,第三產(chǎn)業(yè)用電比例逐步上升,廣東電網(wǎng)負(fù)荷曲線在夏季呈現(xiàn)典型的三峰三谷特性,在冬季呈現(xiàn)典型的兩峰兩谷特性,峰谷差不斷增大,在峰谷轉(zhuǎn)換期間負(fù)荷升降幅度及速度陡增[1-4]。由于目前廣東省內(nèi)裝機(jī)中以煤電機(jī)組為主,調(diào)節(jié)速率難以跟隨負(fù)荷的劇烈變化,電網(wǎng)調(diào)峰面臨巨大挑戰(zhàn)。

    近年來(lái),為踐行國(guó)家西電東送戰(zhàn)略[5],助力“雙碳”目標(biāo)達(dá)成,南方電網(wǎng)已建成“八交十一直”西電東送大通道,西電在廣東電力供應(yīng)中的占比近三成。西電計(jì)劃通過(guò)日前方式安排和日內(nèi)滾動(dòng)修改確定,不具備傳統(tǒng)發(fā)電機(jī)組的自動(dòng)調(diào)節(jié)特性。若西電計(jì)劃未能很好地與廣東負(fù)荷特性匹配,將造成廣東省內(nèi)電源的頻繁調(diào)節(jié)與無(wú)序調(diào)節(jié),甚至?xí)谪?fù)荷劇烈變化的峰谷轉(zhuǎn)換期對(duì)南方電網(wǎng)的頻率安全帶來(lái)威脅。與此同時(shí),為服務(wù)新型電力系統(tǒng)建設(shè),緩解電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻壓力,抽水蓄能電廠裝機(jī)規(guī)模將在未來(lái)三個(gè)五年計(jì)劃中顯著增長(zhǎng)[6-7]。實(shí)時(shí)調(diào)度運(yùn)行中,充分利用蓄能機(jī)組的快速調(diào)節(jié)能力,協(xié)調(diào)優(yōu)化網(wǎng)內(nèi)各類型電源的調(diào)度策略,提升對(duì)電網(wǎng)負(fù)荷變化特點(diǎn)的適應(yīng)性,將成為緩解電網(wǎng)的調(diào)峰壓力的關(guān)鍵。文獻(xiàn)[8]提出了直流聯(lián)絡(luò)線運(yùn)行方式與多區(qū)域機(jī)組啟停方式協(xié)調(diào)優(yōu)化的發(fā)輸電計(jì)劃模式,但沒(méi)有涉及蓄能機(jī)組的聯(lián)合優(yōu)化;文獻(xiàn)[9-10]研究了風(fēng)電、核電與抽水蓄能機(jī)組聯(lián)合參與電網(wǎng)調(diào)峰的調(diào)度策略,但未涉及大規(guī)模網(wǎng)間送受電計(jì)劃的協(xié)調(diào)優(yōu)化。

    為實(shí)現(xiàn)西電、抽水蓄能機(jī)組及廣東省內(nèi)電源計(jì)劃的協(xié)調(diào)優(yōu)化調(diào)度,本文首先對(duì)典型日內(nèi)西電、蓄能電廠及廣東省內(nèi)電源的協(xié)調(diào)運(yùn)行情況進(jìn)行分析,針對(duì)上述3種類型電源在實(shí)際調(diào)度運(yùn)行存在的問(wèn)題,提出一種以廣東省內(nèi)電源無(wú)序調(diào)節(jié)程度最小為目標(biāo)函數(shù),西電與蓄能電廠聯(lián)合參與廣東調(diào)峰的混合整數(shù)規(guī)劃模型,優(yōu)化實(shí)際運(yùn)行中西電、蓄能電廠與廣東省內(nèi)電源的協(xié)調(diào)配合,減少?gòu)V東省內(nèi)電源的頻繁與無(wú)序調(diào)節(jié),提升大電網(wǎng)運(yùn)行的安全性與經(jīng)濟(jì)性。

    1 典型日3種類型電源的協(xié)調(diào)運(yùn)行情況

    圖1給出典型日廣東負(fù)荷、西電、廣東省內(nèi)電源出力及西電占比變化曲線。

    圖1 廣東負(fù)荷、西電、廣東省內(nèi)電源出力及 西電占比變化曲線

    從全天來(lái)看,西電在廣東電力供應(yīng)中的占比較為穩(wěn)定,夜間稍有下降,全天平均值為29.1%,在廣東負(fù)荷中占有較大比重。在上午(8:45-10:00時(shí)段)廣東負(fù)荷緩慢上升,廣東省內(nèi)電源出力卻緩慢下降,呈現(xiàn)明顯的反調(diào)峰現(xiàn)象。

    圖2 給出了當(dāng)天西電變化速率和廣東負(fù)荷變化速率的對(duì)比。在廣東省內(nèi)電源出現(xiàn)反調(diào)峰的時(shí)段,西電的變化速率明顯大于廣東負(fù)荷的變化速率,西電計(jì)劃與廣東負(fù)荷特性不匹配是造成廣東省內(nèi)電源反調(diào)峰的主要原因。

    圖2 廣東負(fù)荷變化速率與西電變化速率曲線

    在早晨8:00和中午12:00,廣東負(fù)荷的變化速率達(dá)到最大,分別為439 MW/min、-584 MW/min。午間11:15-12:15時(shí)段,廣東負(fù)荷在一個(gè)小時(shí)內(nèi)下降12495 MW,西電下降3774 MW,尤其是在11:55-12:05這10分鐘內(nèi),廣東負(fù)荷下降5130 MW,西電下降1149 MW,西電調(diào)節(jié)速率無(wú)法匹配廣東負(fù)荷的變化速率,調(diào)峰壓力主要落在廣東省內(nèi)電源和蓄能機(jī)組。由于廣東省內(nèi)裝機(jī)以煤電為主,廣東省內(nèi)電源快速調(diào)節(jié)能力不足(尤其在機(jī)組檢修高峰期),快速調(diào)峰任務(wù)主要由蓄能機(jī)組承擔(dān)。但在11:55之后,廣東負(fù)荷迅速下降,蓄能機(jī)組確未能由停機(jī)工況快速轉(zhuǎn)入泵工況,電網(wǎng)頻率由50.01 Hz迅速上升至50.08 Hz;在12:02蓄能機(jī)組轉(zhuǎn)為泵工況后,電網(wǎng)頻率逐步恢復(fù)。由于當(dāng)日抽水蓄能電廠計(jì)劃未能和廣東負(fù)荷特性很好匹配,蓄能機(jī)組的快速調(diào)節(jié)能力未能得到充分發(fā)揮,甚至對(duì)電網(wǎng)頻率安全造成威脅。

    以上分析表明,協(xié)調(diào)優(yōu)化西電、蓄能電廠計(jì)劃曲線與廣東負(fù)荷特性的適應(yīng)性,是有效降低避免廣東省內(nèi)電源無(wú)序與頻繁調(diào)節(jié)程度,充分發(fā)揮蓄能機(jī)組快速調(diào)節(jié)能力,提升電網(wǎng)調(diào)度運(yùn)行安全與經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵。在實(shí)際運(yùn)行中,應(yīng)該從日前計(jì)劃與日內(nèi)計(jì)劃兩方面進(jìn)行調(diào)整。在日前,根據(jù)廣東電網(wǎng)日前負(fù)荷預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),對(duì)三者的發(fā)電計(jì)劃進(jìn)行優(yōu)化編排;在日內(nèi),根據(jù)廣東負(fù)荷超短期預(yù)測(cè),對(duì)三者的發(fā)電計(jì)劃進(jìn)行動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)優(yōu)化更新。

    2 策略研究

    西電東送與抽水蓄能電廠協(xié)調(diào)優(yōu)化調(diào)度的關(guān)鍵在于讓西電更大程度上地參與廣東電網(wǎng)調(diào)峰,充分發(fā)揮蓄能電廠的快速調(diào)節(jié)能力,降低廣東省內(nèi)電源的無(wú)序與頻繁調(diào)節(jié)程度。

    本章以廣東省內(nèi)電源無(wú)序與頻繁調(diào)節(jié)程度最小為目標(biāo),建立如下混合整數(shù)非線性規(guī)劃模型解決西電、蓄能電廠聯(lián)合參與廣東電網(wǎng)調(diào)峰問(wèn)題。該模型通過(guò)優(yōu)化西電、蓄能電廠及廣東省內(nèi)電源的發(fā)電計(jì)劃,使目標(biāo)函數(shù)達(dá)到最優(yōu)。在模型中,蓄能電廠選取廣東境內(nèi)的惠蓄、清蓄兩家電廠作為本次優(yōu)化對(duì)象。

    模型中的符號(hào)說(shuō)明如下:

    1)模型的所有向量都是長(zhǎng)度為T的向量,一般情況下T為96;

    2)PGD、PXD、PHX、PQX、Pload分別代表廣東省內(nèi)電源、西電、惠蓄、清蓄在一天內(nèi)的發(fā)電計(jì)劃及廣東負(fù)荷,PGDi為PGD中的第i個(gè)元素,為當(dāng)天廣東省內(nèi)電源出力的平均值;

    3)PHX_g、PQX_g分別代表一天中惠蓄、清蓄電廠在發(fā)電工況下的出力向量,為一個(gè)連續(xù)變量;

    4)IHX_g、IHX_s、IHX_pi=1~M代表惠蓄電廠在一天中的運(yùn)行狀態(tài)向量,分別對(duì)應(yīng)于發(fā)電、停機(jī)、泵狀態(tài)(其中泵狀態(tài)又分為M種狀態(tài)),均為0-1變量;IQX_g、IQX_s、IQX_pi=1~M代表清蓄電廠在一天中的運(yùn)行狀態(tài),分別對(duì)應(yīng)于發(fā)電、停機(jī)、泵工況(其中泵狀態(tài)又分為N種狀態(tài)),均為0-1變量;

    5)PHX_gmin、PHX_gmax、PQX_gmin、PQX_gmax、分別代表惠蓄、清蓄電廠在發(fā)電工況下出力的上下限;

    6)PXDmin、PXDmax代表西電出力的上下限;PGDmin、PGDmax代表廣東省內(nèi)電源出力的上下限;Bmin、Bmax代表廣東省內(nèi)電源出力調(diào)節(jié)速率的上下限;Cmin、Cmax代表西電出力調(diào)節(jié)速率的上下限;

    7)A代表廣東省內(nèi)電源出力、西電調(diào)節(jié)速率轉(zhuǎn)化矩陣;

    8)KHX、KQX代表惠蓄、清蓄電廠的發(fā)電抽水轉(zhuǎn)化效率,一般為0.75;EXD為一天內(nèi)的西電東送電量,為常數(shù)。

    該模型中需要優(yōu)化的變量為:PGD、PXD、PHX_g、PQX_g、PHX_g、PHX_S、IHX_pi=1~M、IQX_g、PQX_s、IQX_pi=1~M,均是長(zhǎng)度為T的列向量。模型中包含16個(gè)約束條件,在2.1節(jié)中會(huì)有具體解釋。

    PGD、PXD、PQX、PHX_g、PQX_g為連續(xù)性變量,IHX_g、IHX_s、IHX_pi、IQX_g、IQX_s、IQX_pi為0-1變量。

    2.1 模型分析

    2.1.1 目標(biāo)函數(shù)

    目標(biāo)函數(shù)分為兩部分,第一部分衡量一天內(nèi)廣東省內(nèi)電源出力偏離其均值的程度,近似于方差的概念,其大小反映一天內(nèi)廣東省內(nèi)電源出力曲線的波動(dòng)幅度。第二部分衡量一天內(nèi)廣東省內(nèi)電源出力的調(diào)節(jié)量,其大小反映廣東省內(nèi)電源出力調(diào)節(jié)的整體幅度。

    如果僅用第一部分作為目標(biāo)函數(shù),優(yōu)化出的廣東省內(nèi)發(fā)電出力有可能存在反調(diào)峰現(xiàn)象。在優(yōu)化求解中,當(dāng)廣東省內(nèi)電源某時(shí)刻出力偏離其平均值時(shí),算法會(huì)在下一個(gè)時(shí)刻對(duì)其進(jìn)行修正,但修正的幅度有可能過(guò)大,導(dǎo)致反調(diào)峰現(xiàn)象,與實(shí)際不符。因此,將第二部分添加至目標(biāo)函數(shù)中,可以對(duì)修正幅度進(jìn)行一定限制,避免發(fā)生反調(diào)峰,使優(yōu)化結(jié)果更符合實(shí)際。

    2.1.2 抽水蓄能電廠及相關(guān)約束條件

    模型涉及惠蓄、清蓄兩個(gè)抽水蓄能電廠,故引入兩套變量及相應(yīng)的約束條件?;菪?、清蓄的裝機(jī)容量分別為8×300 MW、4×320 MW,各廠每臺(tái)機(jī)組在發(fā)電工況下的出力范圍分別為:150~300 MW、160~320 MW,每臺(tái)機(jī)組在抽水工況下的出力為-300 MW、-320 MW。因此,惠蓄、清蓄電廠的發(fā)電出力在150~2400 MW、160~1280 MW范圍內(nèi)是連續(xù)的,而抽水工況下的出力是離散的,由其開(kāi)泵臺(tái)數(shù)決定。此外,根據(jù)蓄能電廠有關(guān)運(yùn)行規(guī)定,惠蓄、清蓄電廠的發(fā)電工況、抽水工況存在互斥關(guān)系。

    考慮上述因素,與抽水蓄能電廠相關(guān)的約束條件為式(2)~(11)。

    1)蓄能電廠狀態(tài)約束

    以惠蓄電廠為例進(jìn)行說(shuō)明,引入0-1變量IHX_g、IHX_s、IHX_pi=1~M代表惠蓄電廠在一天中的發(fā)電、停機(jī)、泵工況所對(duì)應(yīng)的時(shí)刻,列向量中元素為1的時(shí)刻代表蓄能電廠此時(shí)處于該列向量所代表的工況。泵工況所對(duì)應(yīng)0-1向量的數(shù)目等于當(dāng)日最大可開(kāi)泵臺(tái)數(shù),一般由斷面限制、機(jī)組檢修及水頭等因素決定。任何時(shí)刻惠蓄電廠只能處于三種工況中的一種,由此得到約束條件(4)。同理,可以得到清蓄電廠對(duì)應(yīng)的約束條件(5)。

    任何時(shí)刻,惠蓄、清蓄電廠的發(fā)電工況、抽水工況存在互斥關(guān)系,由此可得約束條件(6)、(7)。

    2)蓄能電廠發(fā)電工況出力約束

    引入連續(xù)變量PHX_g、PQX_g表示惠蓄、清蓄電廠在發(fā)電工況下的出力,其最大出力限制由斷面約束、機(jī)組檢修及水頭等因素決定,最小出力限制一般為單臺(tái)機(jī)組發(fā)電工況下的最小出力,由此可得約束條件(8)、(9)。

    3)蓄能電廠總出力約束

    引入PHX、PQX作為惠蓄、清蓄電廠一天中的出力。PHX、PQX等于3種工況下的出力之和,其中蓄能電廠在每個(gè)泵狀態(tài)下具有相應(yīng)的出力,由此得到約束條件(2)、(3)。

    4)蓄能電廠水量約束

    原則上,蓄能電廠在一天中抽水工況下的抽水量等與其發(fā)電工況下的放水量,考慮到蓄能電廠的能量轉(zhuǎn)化效率,由此可得約束(10)、(11)。

    2.1.3 西電及相關(guān)約束

    1)電力約束

    西電在一天內(nèi)各時(shí)刻的出力應(yīng)滿足日方式中最大最小出力要求,由此可得約束條件(12)。

    2)西電調(diào)節(jié)速率約束

    該項(xiàng)約束對(duì)應(yīng)于約束條件(13),可根據(jù)實(shí)際統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)給定。

    3)電量約束

    在對(duì)西電發(fā)電計(jì)劃進(jìn)行優(yōu)化的同時(shí),要保證一天內(nèi)西電東送的電量滿足要求,由此得到約束條件(14)。

    2.1.4 廣東省內(nèi)電源及相關(guān)約束

    1)電力約束

    廣東省內(nèi)電源出力應(yīng)滿足日方式中的相關(guān)限制要求,由此得到約束條件(15)。

    2)調(diào)節(jié)速率約束

    廣東省內(nèi)裝機(jī)大部分為煤電機(jī)組,限制了廣東省內(nèi)電源出力的調(diào)節(jié)速率,由此可得約束條件(16)。

    2.1.5 廣東省內(nèi)電力平衡約束

    廣東電網(wǎng)負(fù)荷等于廣東省內(nèi)電源出力、西電出力及蓄能機(jī)組出力三者之和,由此得約束條件(1)。

    2.2 模型求解方法

    因目標(biāo)函數(shù)中含有絕對(duì)值符號(hào),本文所建立的模型屬于混合整數(shù)非線性規(guī)劃模型,直接求解難度較大。為便于求解,在原有約束條件中添加如下約束條件,將目標(biāo)函數(shù)線性化。

    目標(biāo)函數(shù)被轉(zhuǎn)換為:

    經(jīng)過(guò)上述等效轉(zhuǎn)換后,原模型的求解變?yōu)橐粋€(gè)混合整數(shù)線性規(guī)劃模型,可通過(guò)相關(guān)數(shù)學(xué)算法進(jìn)行求解[11]。

    3 算例分析

    在應(yīng)用該模型到實(shí)際日前計(jì)劃編制時(shí),以廣東負(fù)荷日前預(yù)測(cè)值作為模型的初始數(shù)據(jù),得到西電、廣東省內(nèi)電源及蓄能電廠的日前優(yōu)化發(fā)電計(jì)劃;在日內(nèi)進(jìn)行滾動(dòng)計(jì)劃修改時(shí),以廣東負(fù)荷超短期預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新廣東負(fù)荷曲線,進(jìn)而利用該模型滾動(dòng)優(yōu)化西電、廣東省內(nèi)電源及蓄能電廠日內(nèi)發(fā)電計(jì)劃。

    本算例利用第2章中典型日的實(shí)際數(shù)據(jù),進(jìn)行西電、廣東省內(nèi)電源及蓄能電廠發(fā)電計(jì)劃的二次優(yōu)化編排,以此說(shuō)明模型的優(yōu)化效果。

    圖3給出了廣東省內(nèi)電源優(yōu)化后的發(fā)電計(jì)劃和原始計(jì)劃、廣東負(fù)荷曲線的對(duì)比。

    圖3 廣東省內(nèi)電源優(yōu)化發(fā)電計(jì)劃與原始計(jì)劃、 廣東負(fù)荷曲線對(duì)比

    優(yōu)化后的廣東省內(nèi)電源發(fā)電計(jì)劃相比于原計(jì)劃較為平滑,調(diào)整次數(shù)和幅度大幅減少;在上午廣東負(fù)荷緩慢上升期間(8:45-10:00),沒(méi)有出現(xiàn)反調(diào)峰。以模型中的目標(biāo)函數(shù)值來(lái)衡量?jī)?yōu)化前后廣東省內(nèi)電源出力調(diào)整程度的變化,如表1所示。優(yōu)化后的廣東省內(nèi)電源出力調(diào)整程度比優(yōu)化前較大程度地減小。

    表1 目標(biāo)函數(shù)值在廣東省內(nèi)電源發(fā)電計(jì)劃優(yōu)化前后的變化

    圖4給出了優(yōu)化后的西電發(fā)電計(jì)劃與原始計(jì)劃、廣東負(fù)荷曲線的對(duì)比。

    圖4 西電的優(yōu)化發(fā)電計(jì)劃與原始計(jì)劃、廣東負(fù)荷曲線的對(duì)比

    優(yōu)化的西電發(fā)電計(jì)劃和廣東負(fù)荷特性匹配性更高。在負(fù)荷迅速變化(7:30-8:30、11:15-12:15)的時(shí)段,優(yōu)化后的西電發(fā)電計(jì)劃增大了其在該階段的調(diào)節(jié)速率,更大程度上參與廣東調(diào)峰。在上午負(fù)荷緩慢上升的時(shí)段,優(yōu)化后的西電計(jì)劃相比于原計(jì)劃,降低了其調(diào)節(jié)速率,避免了廣東省內(nèi)電源的反調(diào)峰。

    圖5給出惠蓄、清蓄電廠發(fā)電計(jì)劃在優(yōu)化前后的對(duì)比。在中午負(fù)荷迅速下降時(shí)段(12:00左右),優(yōu)化后的抽水蓄能電廠發(fā)電計(jì)劃相較于原始計(jì)劃,能夠更早地轉(zhuǎn)入泵工況,充分發(fā)揮蓄能機(jī)組的快速調(diào)節(jié)能力,在一定程度上保證電網(wǎng)的頻率安全;在早晨負(fù)荷攀峰時(shí)段,優(yōu)化的抽水蓄能電廠發(fā)電計(jì)劃相較于原始計(jì)劃更早停泵,并快速轉(zhuǎn)入發(fā)電工況。從全天來(lái)看,優(yōu)化后的抽水蓄能電廠發(fā)電計(jì)劃更大程度上地參與電網(wǎng)調(diào)峰,充分發(fā)揮蓄能機(jī)組的快速調(diào)節(jié)能力,但會(huì)增加抽水蓄能機(jī)組的啟停次數(shù)。

    圖5 蓄能電廠發(fā)電計(jì)劃在優(yōu)化前后的對(duì)比

    算例分析表明,本文所建立的混合整數(shù)規(guī)劃模型能夠在一定程度上對(duì)西電、抽水蓄能電廠的發(fā)電計(jì)劃進(jìn)行優(yōu)化,讓兩者更大程度上地參與電網(wǎng)調(diào)峰,降低廣東省內(nèi)電源的調(diào)整程度,避免廣東省內(nèi)電源反調(diào)峰,保證電網(wǎng)在負(fù)荷迅速變化時(shí)期的頻率安全和機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性。

    4 結(jié)束語(yǔ)

    本文從典型日的實(shí)際數(shù)據(jù)出發(fā),分析廣東省內(nèi)電源、西電、抽水蓄能電廠的發(fā)電計(jì)劃與廣東負(fù)荷的協(xié)調(diào)匹配情況及存在的問(wèn)題。為解決上述問(wèn)題,本文以廣東省內(nèi)電源無(wú)序與頻繁調(diào)節(jié)程度最小為目標(biāo)函數(shù),考慮西電與抽水蓄能電廠聯(lián)合參與廣東電網(wǎng)調(diào)峰,建立用于優(yōu)化西電、蓄能電廠及廣東省內(nèi)機(jī)組發(fā)電計(jì)劃的混合整數(shù)規(guī)劃模型,并給出相應(yīng)的求解方法。本文以典型日的實(shí)際數(shù)據(jù)作為模型的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),對(duì)典型日內(nèi)的西電計(jì)劃、抽水蓄能電廠及廣東省內(nèi)機(jī)組發(fā)電計(jì)劃進(jìn)行了二次編排優(yōu)化。算例分析表明,上述三者的發(fā)電計(jì)劃存在一定的優(yōu)化空間,合理地協(xié)調(diào)西電、抽水蓄能電廠發(fā)電計(jì)劃與廣東負(fù)荷特性匹配,可以一定程度上地減輕廣東省內(nèi)機(jī)組的調(diào)峰壓力。

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