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基于水电储能工厂的多能互补发电系统电源容量配置方法技术方案

技术编号:40832815 阅读:3 留言:0更新日期:2024-04-01 14:56
本发明专利技术属于多能互补发电技术领域,公开了一种基于水电储能工厂的多能互补发电系统电源容量配置方法,包括根据已有多能互补发电系统电力电量盈亏和/或运行特性,确定已有多能互补发电系统中水电储能工厂的多种建设形式;获取每种建设形式对应多能互补发电系统的多种容量配置方案;利用联合调度模型模拟每种容量配置方案的调度运行过程,根据调度运行过程确定满足预设条件的容量配置方案。本发明专利技术以水量梯级循环利用实现电力系统剩余电能的时移和利用,对实施梯级水电开发的河流和混合式抽水蓄能电站,在其建设形式和工程规模的规划中提供方法支撑;进一步可应用于开发水电储能工厂的潜在流域分析以及建设清洁能源一体化基地的电源配置。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于多能互补发电,具体公开了一种基于水电储能工厂的多能互补发电系统电源容量配置方法


技术介绍

1、在新型发电系统中,水电、风电、光伏、火电、抽水蓄能及储能等多种能源形成互补,从而缓解能源供需矛盾,合理保护自然资源,促进生态环境良性循环。

2、为构建新型发电系统,现有技术会对已建水电站进行改造,使之形成混合式抽水蓄能电站,然后再与其他能源结合构建新型发电系统。在大规模风光能源接入的新型电力系统背景下,电力系统更加需要灵活的储能能力,而现有新型发电系统的储能多靠已建混合式抽水蓄能电站实现,以已建混合式抽水蓄能电站独立运行的优化调度为主,存在灵活性差的问题。


技术实现思路

1、本专利技术的目的在于,提供一种基于水电储能工厂的多能互补发电系统电源容量配置方法,以解决现有新型发电系统存在的储能灵活性差的技术问题。

2、本专利技术的第一方面提供了一种基于水电储能工厂的多能互补发电系统电源容量配置方法,包括:

3、步骤1、根据已有多能互补发电系统的电力电量盈亏和/或运行特性,确定所述已有多能互补发电系统中水电储能工厂的多种建设形式;

4、步骤2、获取每种建设形式对应所述多能互补发电系统的多种容量配置方案;

5、步骤3、利用联合调度模型模拟每种容量配置方案的调度运行过程,根据所述调度运行过程确定满足预设条件的容量配置方案。

6、优选地,所述已有多能互补发电系统中包括火电站、新能源电站、纯抽水蓄能电站、电化学电站中的至少一种和梯级水电站。

7、优选地,所述运行特性包括已有多能互补发电系统的负荷特性、新能源出力特性、典型日残余负荷特性中的至少一种。

8、优选地,根据已有多能互补发电系统的负荷特性,确定所述已有多能互补发电系统中水电储能工厂的多种建设形式,具体包括:

9、根据已有多能互补发电系统的残余负荷特性,确定已有多能互补发电系统对调峰的需求和对储能电源的需求;

10、根据已有多能互补发电系统对调峰的需求和对储能电源的需求,确定所述已有多能互补发电系统中水电储能工厂的多种建设形式。

11、优选地,在所述步骤1之后还包括:

12、根据每种建设形式下所述水电储能工厂的工程建设条件,从多种建设形式中筛选出能够构建水电储能工厂的建设形式,得到备选形式集;

13、则所述步骤2具体为:

14、获取所述备选形式集中每种建设形式对应所述多能互补发电系统的多种容量配置方案。

15、优选地,所述步骤2具体包括:

16、获取每种建设形式对应所述多能互补发电系统的电源种类;

17、分别拟定每种电源容量的变化范围和步长,得到每种建设形式对应的多种容量配置方案。

18、优选地,所述联合调度模型的优化目标为每种容量配置方案的弃水量和缺电量均最小。

19、优选地,所述联合调度模型的优化目标还包括新能源弃电量最少和/或火电燃料费最少。

20、优选地,所述联合调度模型的约束条件包括每种容量配置方案的电力电量平衡、电站的出力约束和水系统约束。

21、优选地,所述水电储能工厂是在已有多能互补发电系统中的梯级水电站上增设储能泵站、可逆式机组、常规水电扩机中的至少一种得到的。

22、优选地,所述预设条件为电源利用小时数、投资成本、运行经济性、安全性和新能源弃电率中的至少一种。

23、本专利技术的基于水电储能工厂的多能互补发电系统电源容量配置方法,相较于现有技术,具有如下有益效果:

24、本专利技术首先提出水电储能工厂的概念,然后对由水电站储能工厂在多能互补电力系统中的建设形式和容量配置进行优化,为其规划建设和运行提供依据。

25、本专利技术以水量梯级循环利用实现电力系统剩余电能的时移和利用,对实施梯级水电开发的河流和混合式抽水蓄能电站,在其建设形式和工程规模的规划中提供方法支撑;进一步可应用于开发水电储能工厂的潜在流域分析,以及建设清洁能源一体化基地的电源配置。

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【技术保护点】

1.一种基于水电储能工厂的多能互补发电系统电源容量配置方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的基于水电储能工厂的多能互补发电系统电源容量配置方法,其特征在于,所述已有多能互补发电系统中包括火电站、新能源电站、纯抽水蓄能电站、电化学电站中的至少一种和梯级水电站。

3.根据权利要求2所述的基于水电储能工厂的多能互补发电系统电源容量配置方法,其特征在于,所述运行特性包括已有多能互补发电系统的负荷特性、新能源出力特性、典型日残余负荷特性中的至少一种。

4.根据权利要求3所述的基于水电储能工厂的多能互补发电系统电源容量配置方法,其特征在于,根据已有多能互补发电系统的负荷特性,确定所述已有多能互补发电系统中水电储能工厂的多种建设形式,具体包括:

5.根据权利要求1所述的基于水电储能工厂的多能互补发电系统电源容量配置方法,其特征在于,在所述步骤1之后还包括:

6.根据权利要求1所述的基于水电储能工厂的多能互补发电系统电源容量配置方法,其特征在于,所述步骤2具体包括:

7.根据权利要求2所述的基于水电储能工厂的多能互补发电系统电源容量配置方法,其特征在于,所述联合调度模型的优化目标为每种容量配置方案的弃水量和缺电量均最小。

8.根据权利要求7所述的基于水电储能工厂的多能互补发电系统电源容量配置方法,其特征在于,所述联合调度模型的优化目标还包括新能源弃电量最少和/或火电燃料费最少。

9.根据权利要求7所述的基于水电储能工厂的多能互补发电系统电源容量配置方法,其特征在于,所述联合调度模型的约束条件包括每种容量配置方案的电力电量平衡、电站的出力约束和水系统约束。

10.根据权利要求1所述的基于水电储能工厂的多能互补发电系统电源容量配置方法,其特征在于,所述水电储能工厂是在已有多能互补发电系统中的梯级水电站上增设储能泵站、可逆式机组、常规水电扩机中的至少一种得到的。

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【技术特征摘要】

1.一种基于水电储能工厂的多能互补发电系统电源容量配置方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的基于水电储能工厂的多能互补发电系统电源容量配置方法,其特征在于,所述已有多能互补发电系统中包括火电站、新能源电站、纯抽水蓄能电站、电化学电站中的至少一种和梯级水电站。

3.根据权利要求2所述的基于水电储能工厂的多能互补发电系统电源容量配置方法,其特征在于,所述运行特性包括已有多能互补发电系统的负荷特性、新能源出力特性、典型日残余负荷特性中的至少一种。

4.根据权利要求3所述的基于水电储能工厂的多能互补发电系统电源容量配置方法,其特征在于,根据已有多能互补发电系统的负荷特性,确定所述已有多能互补发电系统中水电储能工厂的多种建设形式,具体包括:

5.根据权利要求1所述的基于水电储能工厂的多能互补发电系统电源容量配置方法,其特征在于,在所述步骤1之后还包括:

6.根据权利要求1...

【专利技术属性】
技术研发人员:周恒姜梦妍高洁董闯闫启明李运龙张娉王社亮朱方亮顾建伟
申请(专利权)人:中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
类型:发明
国别省市:

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