一种风电制氢经济容量配置计算方法技术

技术编号:32516656 阅读:20 留言:0更新日期:2022-03-02 11:12
一种风电制氢经济容量配置计算方法,其特点是,包括:风电制氢系统的模型基础和构建风电制氢系统的经济模型两部分内容;其中,风电制氢系统的模型基础的内容包括:氢气的转换价值、氢气的转换溢价、系统容量的最大值、系统的最优边际贡献、平准化度电成本和平准化氢气成本的计算;构建风电制氢系统的经济模型包括:风电制氢系统的净现值计算。能够通过风电制氢容量实时优化,并充分利用电价的波动性和可再生能源发电的间歇性,利用系统平准化净现值与电解制氢容量凸性函数关系,优化选择电解制氢相对于风机的容量。本发明专利技术具有科学合理,适用性强,应用价值高,效果佳等优点,能够为可再生能源制氢的经济评价及最优制氢容量配置提供科学的指导。科学的指导。科学的指导。

【技术实现步骤摘要】
一种风电制氢经济容量配置计算方法


[0001]本专利技术涉及可再生能源制氢
,是一种风电制氢经济容量配置计算方法。

技术介绍

[0002]现有技术对风电制氢系统的经济容量配置通常采用平准化能源成本法、净现值法或内部收益率法,从成本或收益角度计算风电制氢系统的最佳容量。现有的计算方法未考虑制氢可用容量实时优化、风电间歇性及电价波动性对收益的影响,对制氢收益有所低估。

技术实现思路

[0003]本专利技术的构思基础是,采用技术手段,通过可用容量实时优化,利用价值波动和间歇性风电关系,采用净现值法计算评估风电制氢的最佳经济容量值,具有较好的灵活性,从而对风电制氢经济容量配置的决策作出建议,具有可推广性。
[0004]本专利技术的目的是,克服现有计算方法在考虑风电间歇性及电价波动性对收益影响方面的不足,提供一种科学合理,适用性强,应用价值高,效果佳的风电制氢经济容量配置计算方法。
[0005]本专利技术的目的是由以下技术方案来实现的:一种风电制氢经济容量配置计算方法,其特征是,它包括以下内容:
[0006]1)风电制氢系统的模型基础
[0007]风电的容量标准化为1kW,在连续时间模型中,t在0到m=24
×
365=8760h之间变化,m为每年总小时数,每个时间点,风电既可按分时电价上网,也可用来电解制氢;
[0008]氢气的转换价值为:
[0009]CV
h
=η(p
h

w
h/>)
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(1)
[0010]其中:CV
h
为氢气的转换价值,η为电解制氢的转换率,即1kWh的电能够产生的氢气量,p
h
为每千克氢气的价格,w
h
为每千克氢气的可变运行成本,下标h表示氢气;
[0011]氢气的转换溢价为:
[0012]CP
h
(t)≡max{CV
h

p
e
(t),0}
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
(2)
[0013]其中:t为计算时段,CP
h
(t)为t时段氢气转换溢价,即制氢相对于发电的溢价,CV
h
为氢气的转换价值,p
e
(t)为t时段的风电上网电价,下标h表示氢气,下标e表示发电;
[0014]系统容量的最大值为:
[0015]z(t|k
h
)≡min{CF(t),k
h
}
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
(3)
[0016]其中:t为计算时段,k
h
为电解制氢容量,z(t|k
h
)为t时段系统制氢容量的最大值,CF(t)为t时段的容量因数,即t时段已用容量的百分比,下标h表示氢气;
[0017]系统的最优边际贡献为:
[0018]CM(t|k
h
)=p
e
(t)CF(t)+CP
h
(t)z(t|k
h
)
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
(4)
[0019]其中:t为计算时段,k
h
为电解制氢容量,CM(t|k
h
)为风电制氢系统t时段的最优边际贡献,p
e
(t)为t时段的风电上网电价,CF(t)为t时段的容量因数,即t时段已用容量的百
分比,CP
h
(t)为t时段氢气转换溢价,即制氢相对于发电的溢价,z(t|k
h
)为t时段系统制氢容量的最大值,下标h表示氢气,下标e表示发电;
[0020]成本由平准化度电成本和平准化氢气成本两部分构成:
[0021]平准化度电成本的计算公式为:
[0022]LCOE=f
e
+Δc
e
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
(5)
[0023]其中:LCOE为平准化度电成本,即风机发出每千瓦时电量的成本,f
e
为每千瓦时风力发电系统的平准化固定运行成本,Δ是包含企业所得税和折旧的系数,c
e
为每千瓦时风力发电系统的平准化容量成本,下标e表示发电;
[0024]系统在其生命周期内生产的总折现小时数为:
[0025][0026]其中:L为风电制氢系统在其生命周期内生产的总折现小时数,m为每年总小时数,T为设备的经济寿命,x为设备退化率,(1

x)
i
‑1为设备在第i年仍在运行的初始容量百分比,γ为折现率;
[0027]每千瓦时风力发电系统的平准化容量成本为:
[0028][0029]其中:c
e
为每千瓦时风力发电系统的平准化容量成本,SP
e
为每千瓦风力发电系统的成本,CF为容量因数的年平均值,L为风电制氢系统在其生命周期内生产的总折现小时数,下标e表示发电;
[0030]每千瓦时风力发电系统的平准化固定运行成本为:
[0031][0032]其中:f
e
为每千瓦时风力发电系统的平准化固定运行成本,T为设备的经济寿命,F
ei
为每千瓦风力发电系统第i年的固定运行成本,γ为折现率,CF为容量因数的年平均值,L为风电制氢系统在其生命周期内生产的总折现小时数,下标e表示发电;
[0033]税收系数为:
[0034][0035]其中:Δ为包含企业所得税和折旧的系数,α为企业所得税税率,T为设备的经济寿命,d
i
为第i年的设备折旧率,γ为折现率;
[0036]平准化氢气成本的计算公式为:
[0037]LFCH=f
h
+Δc
h
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
(10)
[0038]其中:LFCH为平准化氢气成本,f
h
为每千瓦时电解制氢系统的平准化固定运行成本,Δ为包含企业所得税和折旧的系数,c
h
为每千瓦时电解制氢系统的平准化容量成本,下标h表示氢气;
[0039]每千瓦时电解制氢系统的平准化容量成本为:
[0040][0041]其中:c
h
为每千瓦时电解制氢系统的平准化容量成本,SP
h
为每千瓦电解制氢系统的成本,L为风电制氢系统在其生命周本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种风电制氢经济容量配置计算方法,其特征是,它包括以下内容:1)风电制氢系统的模型基础风电的容量标准化为1kW,在连续时间模型中,t在0到m=24
×
365=8760h之间变化,m为每年总小时数,每个时间点,风电既可按分时电价上网,也可用来电解制氢;氢气的转换价值为:CV
h
=η(p
h

w
h
)
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(1)其中:CV
h
为氢气的转换价值,η为电解制氢的转换率,即1kWh的电能够产生的氢气量,p
h
为每千克氢气的价格,w
h
为每千克氢气的可变运行成本,下标h表示氢气;氢气的转换溢价为:CP
h
(t)≡max{CV
h

p
e
(t),0}
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(2)其中:t为计算时段,CP
h
(t)为t时段氢气转换溢价,即制氢相对于发电的溢价,CV
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为氢气的转换价值,p
e
(t)为t时段的风电上网电价,下标h表示氢气,下标e表示发电;系统容量的最大值为:z(t|k
h
)≡min{CF(t),k
h
}
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(3)其中:t为计算时段,k
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为电解制氢容量,z(t|k
h
)为t时段系统制氢容量的最大值,CF(t)为t时段的容量因数,即t时段已用容量的百分比,下标h表示氢气;系统的最优边际贡献为:CM(t|k
h
)=p
e
(t)CF(t)+CP
h
(t)z(t|k
h
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(4)其中:t为计算时段,k
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为电解制氢容量,CM(t|k
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)为风电制氢系统t时段的最优边际贡献,p
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(t)为t时段的风电上网电价,CF(t)为t时段的容量因数,即t时段已用容量的百分比,CP
h
(t)为t时段氢气转换溢价,即制氢相对于发电的溢价,z(t|k
h
)为t时段系统制氢容量的最大值,下标h表示氢气,下标e表示发电;成本由平准化度电成本和平准化氢气成本两部分构成:平准化度电成本的计算公式为:LCOE=f
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+Δc
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(5)其中:LCOE为平准化度电成本,即风机发出每千瓦时电量的成本,f
e
为每千瓦时风力发电系统的平准化固定运行成本,Δ是包含企业所得税和折旧的系数,c
e
为每千瓦时风力发电系统的平准化容量成本,下标e表示发电;系统在其生命周期内生产的总折现小时数为:其中:L为风电制氢系统在其生命周期内生产的总折现小时数,m为每年总小时数,T为设备的经济寿命,x为设备退化率,(1

x)
i
‑1为设备在第i年仍在运行的初始容量百分比,γ为折现率;每千瓦时风力发电系统的平准化容量成本为:其中:c
e
为每千瓦时风力发电系统的平准化容量成本,SP
e
为每千瓦风力发电系统的成本,CF为容量因数的年平均值,L为风电制氢系统在其生命周期内生产的总折现小时数,下
标e表示发电;每千瓦时风力发电系统的平准化固定运行成本为:其中:f
e
为每千瓦时风力发电系统的平准化固定运行成本,T为设备的经济寿命,F
ei
为每千瓦风力发电系统第i年的固定运行成本,γ为折现率,CF为容量因数的年平均值,L为风电制氢系统在其生命周期内生产的总折现小时数,下标e表示发电;税收系数为:其中:Δ为包含企业所得税和折旧的系数,α为企业所得税税率,T为设备的经济寿命,d
i
为第i年的设备折旧率,γ为折现率;平准化氢气成本的计算公式为:LFCH=f
h
+Δc
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(10)其中:LFCH为平准化氢气成本,f
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为每千瓦时电解制氢系统的平准化固定运行成本,Δ为包含企业所得税和折旧的系数,c
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为每千瓦时电解制氢系统的平准化容量成本,下标h表示氢气;每千瓦时电解制氢系统的平准化容量成本为:其中:c
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为每千瓦时电解制氢系统的平准化容量成本,SP
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为每千瓦电解制氢系统的成本,L为风电制氢系统在其生命周期内生产的总折现小时数,下标h表示氢气;每千瓦时电解制氢系统的平准化固定运行成本为:其中:f
h
为每千瓦时电解制氢系统的平准化固定运行成本,T为设备的经济寿命,F
hi
为每千瓦电解制氢系统第i年的固定运行成本,γ为折现率,L为风电制氢系统在其生命周期内生产的总折现小时数,下标h表示氢气;平准化度电成本和平准化氢气成本是每千瓦时的标准单位成本衡量标准,其中考虑了初始系统投资成本、固定运行成本、企业所得税和资金时间价值;风机容量为k
e
=1kW和电解制氢容量为k
h
kW的风电制氢系统的净现值用NPV(1,k
h
)表示,当NPV(1,k
h
)为正值时,则风电制氢被认为是经济可行的;2)构建风电制氢系统的经济模型风电制氢系统的净现值为:其中:k
e
为风机容量,k
h
为电解制氢容量,NPV(k<...

【专利技术属性】
技术研发人员:孔令国陈钥含蔡国伟石振宇刘闯王士博
申请(专利权)人:东北电力大学
类型:发明
国别省市:

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