虚拟电厂根据预测用电负荷进行自调节的控制方法技术

技术编号:15941780 阅读:29 留言:0更新日期:2017-08-04 23:07
本发明专利技术涉及一种虚拟电厂根据预测用电负荷进行自调节的控制方法,解决了现有技术的不足,技术方案为:虚拟电厂包括发电单元和用电单元、调度中心站、现地数据采集装置,所述现地数据采集装置与用电单元以及发电单元通信连接,所述现地数据采集装置与所述调度中心站通信连接,所述发电单元和所述用电单元均通过可控接口与电网连接,可控接口与调度中心站连接,其特征在于:调度中心站还设有环境数据模块,调度中心站根据存储的历年环境数据和接入电网的发电单元历年发电数据,预测目标日的整体发电数据,由调度中心站选择接入发电单元和用电单元。

【技术实现步骤摘要】
虚拟电厂根据预测用电负荷进行自调节的控制方法
本专利涉及电网调节控制领域,具体涉及一种虚拟电厂根据预测用电负荷进行自调节的控制方法。
技术介绍
虚拟电厂指通过分布式电力管理系统将电网中分布式电源、可控负荷和储能装置聚合成一个虚拟的可控集合体,参与电网的运行和调度,协调智能电网与分布式电源间的矛盾,充分挖掘分布式能源为电网和用户所带来的价值和效益。虚拟电厂=发电系统(DG)+储能设备+可控负荷+通信系统。分布式能源单独运行时,其出力随机性、间歇性和波动性较大。当分布式能源接入目前的传统大电网体系时,电网的安全性和供电可靠性将会受到威胁。为了实现分布式电源的协调控制与能量管理,可以通过虚拟电厂(virtualpowerplant,VPP)的形式实现对大量分布式电源的灵活控制,从而保证电网的安全稳定运行。虚拟电厂通过将分布式电源、可控负荷和储能系统聚合成一个整体,使其能够参与电力市场和辅助服务市场运营,实现实时电能交易,同时优化资源利用,提高供电可靠性。目前分布式能源的应用已经渐渐形成了规模,很多时候分布式能源的采纳和应用能够对电网形成巨大的补充,对于用电成本的降低有着较大的帮助,但是分布式能源还是存在着:负荷波动较大,接入电网时机和供电质量不佳等问题,因此通过虚拟电厂对分布式能源进行集中管理,提高分布式能源的利用效率势在必行。
技术实现思路
本专利技术的目的在于解决上述现有技术存在负荷波动较大,接入电网时机和供电质量不佳等,而虚拟电网在对分布式能源进行调节时往往存在较大的滞后导致用电质量波动较大,影响电网运行的问题,提供一种虚拟电厂根据预测用电负荷进行自调节的控制方法。本专利技术解决其技术问题所采用的技术方案是:一种虚拟电厂根据预测用电负荷进行自调节的控制方法,虚拟电厂包括发电单元和用电单元、调度中心站、现地数据采集装置,所述现地数据采集装置与用电单元以及发电单元通信连接,所述现地数据采集装置与所述调度中心站通信连接,所述发电单元和所述用电单元均通过可控接口与电网连接,可控接口与调度中心站连接,调度中心站还设有环境数据模块,调度中心站根据存储的历年环境数据和接入电网的发电单元历年发电数据,预测目标日的整体发电数据,由调度中心站选择接入发电单元和用电单元。本专利技术通过预测目标日的整体发电数据,合理调节接入的发电单元和用电单元,通过这样的配置达到虚拟电厂的用电平衡,可以使得需要检修或其他用途的发电单元和用电单元较早做好准备,即使出现问题也能够较早的更换发电计划,保证在目标日的电网合理运行。本专利技术中的可控接口包括但不仅限于变压器、逆变器、整流桥等设备及以上设备的组合形式,本专利技术中的可控接口所指的电气设备均与调度中心站建立控制连接,可由调度中心站控制和切换,此技术为现有技术,可见于论文《基于分散式风储提高电压稳定性的虚拟电厂研究》以及CN201110426868-基于虚拟电厂的光伏发电能量管理系统、CN201620773114-一种提高基于风储集群的虚拟电厂电压稳定性的系统等现有文档,本说明书不做详细说明。作为优选,所述发电单元的种类包括发电机组和/或储能装置;所述储能装置至少与一个发电机组连接,发电机组通过一个可控接口与储能装置连接。本专利技术这样设置使得发电机组和近地的储能装置进行近地储能,也就是在不接入电网的情况下,可以通过储能装置对发电机组的发送电力进行存储,可以起到一定程度的储能,在发电机组发电量不足的时候,通过储能装置的发电进行补充,达到较好的电网供电质量。作为优选,所述虚拟电厂中还配设有若干个可切换单元,所述可切换单元包括切换单元储能装置和切换连接口,所述切换连接口为自由切换充电状态和放电状态的切换连接口,所述切换连接口的通信控制端与调度中心站通信连接,每个切换单元储能装置也均配设有一个电连接的现地数据采集装置,切换单元储能装置均通过切换连接口与电网连接,切换单元储能装置根据切换连接口的状态作为用电单元或放电单元接入电网;若当前电网为满载运行时,将处于充电状态的切换单元储能装置根据切换优先级逐步切换为发电单元,每切换一个切换单元储能装置后均重新计算当前电网负荷,并根据当前电网负荷的状态对处于充电状态的切换单元储能装置进行切换、停止运行或停止处于充电状态的储能装置进行切换;若当前电网为欠载运行时,将处于发电状态的切换单元储能装置根据切换优先级逐步切换为放电单元,每切换一个切换单元储能装置后均重新计算当前电网负荷,并根据当前电网负荷的状态对处于放电状态的切换单元储能装置进行切换、停止运行或停止处于放电状态的储能装置进行切换;当所有切换单元储能装置均只属于用电单元或均只属于发电单元时,重新计算电网负荷,若当前电网负荷依然为欠载运行则执行自动切换发电单元步骤。作为优选,可切换单元均通过一个切换单元校正装置与电网连接,所述切换单元校正装置的传递函数为:GO(S)=K(τ1s+1)(τ2s+1)/τ1s;所述切换单元校正装置的比例系数K、调节系数τ1、调节系数τ2均为调度中心站可调数据,均由调度中心站通过切换单元校正装置内配设的可调元件进行调整。校正装置的设置,可以帮助发电机组和储能装置输出的电压不会出现特别大的波动,防止了大电流波动损坏接口设备的情况产生。本校正装置的最简实现方式可以为:运算放大器第一端通过电阻R1接输入端,运算放大器第二端通过R0接地,运算放大器输出端通过滑变电阻R4接地,电阻R2第一端接运算放大器第一端,电阻R2第二端通过滑变电阻R5接地,电阻R2第二端通过电容C接电阻R4的滑变端,滑变电阻R5的滑变端接地,R2远大于R3+R4,这样设置的话,τ1=R5C,K=R2/R1(1+R4/R3);本算法中s用来表示输入和输出信号的拉普拉斯变化式。本专利技术中所述校正装置的最简实现方式只是提供一种传递函数的可能的实现形式,在实际生产中必须根据生产需要进行实际调整。作为优选,自动切换发电单元步骤包括以下子步骤:自动切换发电单元步骤一:调度中心站选取所有发电单元的最高输出电量进行叠加作为第一对比数值,调度中心站根据发电单元在相似日中的最高输出电量作为第二对比数值,然后调度中心站根据当前电网需求进行接入发电单元和用电单元;自动切换发电单元步骤二:根据以下算式计算稳定值F1和稳定值F2,F1=F2×αQ1×F1+C2×C2=β×C预;C1为使用光伏发电机组的发电单元的发电量,C2为使用风力发电机组和潮汐发电机组的发电单元的发电量,C预为预测负载所需电量,α为用于区分发电性质稳定的常数,若光伏发电机组的稳定性大于风电发电机组或潮汐发电机组的稳定性则α>1,若光伏发电机组的稳定性小于风电发电机组或潮汐发电机组的稳定性则α<1,光伏发电机组的稳定性、风电发电机组的稳定性或潮汐发电机组的稳定性由当地环境数据已经发电机组的工作状态人工确定,β为预测负载所需电量冗余系数;自动切换发电单元步骤三:对使用风力发电机组和潮汐发电机组的发电单元计算第二对比度D2,D2=当前发电单元电量/第二对比数值;对光伏发电机组计算第一对比度D1,D1=当前发电单元电量/第一对比数值;自动切换发电单元步骤四:计算比例系数B1和B2;B1=D1:F1;B2=D2:F2;若比例系数B1>B2则根据切换优先级切换光伏发电机组对储能装置进行储能;若比例系本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种虚拟电厂根据预测用电负荷进行自调节的控制方法,虚拟电厂包括发电单元和用电单元、调度中心站、现地数据采集装置,所述现地数据采集装置与用电单元以及发电单元通信连接,所述现地数据采集装置与所述调度中心站通信连接,所述发电单元和所述用电单元均通过可控接口与电网连接,可控接口与调度中心站连接,其特征在于:调度中心站还设有环境数据模块,调度中心站根据存储的历年环境数据和接入电网的发电单元历年发电数据,预测目标日的整体发电数据,由调度中心站选择接入发电单元和用电单元。

【技术特征摘要】
1.一种虚拟电厂根据预测用电负荷进行自调节的控制方法,虚拟电厂包括发电单元和用电单元、调度中心站、现地数据采集装置,所述现地数据采集装置与用电单元以及发电单元通信连接,所述现地数据采集装置与所述调度中心站通信连接,所述发电单元和所述用电单元均通过可控接口与电网连接,可控接口与调度中心站连接,其特征在于:调度中心站还设有环境数据模块,调度中心站根据存储的历年环境数据和接入电网的发电单元历年发电数据,预测目标日的整体发电数据,由调度中心站选择接入发电单元和用电单元。2.根据权利要求1所述的虚拟电厂根据预测用电负荷进行自调节的控制方法,其特征在于:所述发电单元的种类包括发电机组和/或储能装置;所述储能装置至少与一个发电机组连接,发电机组通过一个可控接口与储能装置连接。3.根据权利要求1所述的虚拟电厂根据预测用电负荷进行自调节的控制方法,其特征在于:所述虚拟电厂中还配设有若干个可切换单元,所述可切换单元包括切换单元储能装置和切换连接口,所述切换连接口为自由切换充电状态和放电状态的切换连接口,所述切换连接口的通信控制端与调度中心站通信连接,每个切换单元储能装置也均配设有一个电连接的现地数据采集装置,切换单元储能装置均通过切换连接口与电网连接,切换单元储能装置根据切换连接口的状态作为用电单元或放电单元接入电网;若当前电网为满载运行时,将处于充电状态的切换单元储能装置根据切换优先级逐步切换为发电单元,每切换一个切换单元储能装置后均重新计算当前电网负荷,并根据当前电网负荷的状态对处于充电状态的切换单元储能装置进行切换、停止运行或停止处于充电状态的储能装置进行切换;若当前电网为欠载运行时,将处于发电状态的切换单元储能装置根据切换优先级逐步切换为放电单元,每切换一个切换单元储能装置后均重新计算当前电网负荷,并根据当前电网负荷的状态对处于放电状态的切换单元储能装置进行切换、停止运行或停止处于放电状态的储能装置进行切换;当所有切换单元储能装置均只属于用电单元或均只属于发电单元时,重新计算电网负荷,若当前电网负荷依然为欠载运行则执行自动切换发电单元步骤。4.根据权利要求3所述的虚拟电厂根据预测用电负荷进行自调节的控制方法,其特征在于:可切换单元均通过一个切换单元校正装置与电网连接,所述切换单元校正装置的传递函数为:GO(S)=K(τ1s+1)(τ2s+1)/τ1s;所述切换单元校正装置的比例系数K、调节系数τ1、调节系数τ2均为调度中心站可调数据,均由调度中心站通过切换单元校正装置内配设的可调元件进行调整。5.根据权利要求3或4所述的虚拟电厂根据预测用电负荷进行自调节的控制方法,其特征在于:自动切换发电单元步骤包括以下子步骤:自动切换发电单元步骤一:调度中心站选取所有发电单元的最高输出电量进行叠加作为第一对比数值,调度中心站根据发电单元在相似日中的最高输出电量作为第二对比数值,然后调度中心站根据当前电网需求进行接入发电单元和用电单元;自动切换发电单元步骤二:根据以下算式计算稳定值F1和稳定值F2,F1=F2×αQ1×F1+C2×C2=β×C预;C1为使用光伏发电机组的发电单元的发电量,C2为使用风力发电机组和潮汐发电机组的发电单元的发电量,C预为预测负载所需电量,α为用于区分发电性质稳定的常数,若光伏发电机组的稳定性大于风电发电机组或潮汐发电机组的稳定性则α>1,若光伏发电机组的稳定性小于风电发电机组或潮汐发电机组的稳定性则α<1,光伏发电机组的稳定性、风电发电机组的稳定性或潮汐发电机组的稳定性由当地环境数据已经发电机组的工作状态人工确定,β为预测负载所需电量冗余系数;自动切换发电单元步骤三:对使用风力发电机组和潮汐发电机组的发电单元计算第二对比度D2,D2=当前发电单元电量/第二对比数值;对光伏发电机组计算第一对比度D1,D1=当前发电单元电量/第一对比数值;自动切换发电单元步骤四:计算...

【专利技术属性】
技术研发人员:钱伟杰周建其陆竑吴国庆唐锦江陈嵘孟宪琍王文华殷伟斌沈一平黄颖钱啸吕勤
申请(专利权)人:国网浙江省电力公司嘉兴供电公司
类型:发明
国别省市:浙江,33

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