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帕累托最優(yōu)框架下的水電電價模型*

2011-06-25 06:32:02張勇軍林建熙翟偉芳鐘衛(wèi)良
關(guān)鍵詞:帕累托小水電電價

張勇軍 林建熙 翟偉芳 鐘衛(wèi)良

(1.華南理工大學(xué)電力學(xué)院∥廣東省綠色能源技術(shù)重點實驗室,廣東廣州510640;2.廣東電網(wǎng)韶關(guān)供電局,廣東韶關(guān)512026)

水電是電力系統(tǒng)中綜合效益較大的可靠電源,具有環(huán)保效益高、發(fā)電成本低、運行穩(wěn)定性高、可操作性強等優(yōu)勢.基于我國的能源形勢和電力供應(yīng)發(fā)展的趨勢,小水電產(chǎn)業(yè)成長迅速,為地區(qū)供電提供可靠保證的同時,也創(chuàng)造了水電產(chǎn)業(yè)的高經(jīng)濟效益.但由于缺乏長遠合理的規(guī)劃以及科學(xué)實效的管理,使得小水電運行無序,給電網(wǎng)運行帶來了隱患,直接造成了電網(wǎng)線損的大幅度升高[1-3].

文獻[4]中提出了基于Shapley值的網(wǎng)損分攤新方法,其最大優(yōu)點為無歧視地對待每個市場交易,易于被市場成員理解和接受,但此方法對降低網(wǎng)損缺乏前瞻性,未能在電網(wǎng)運行中提供足夠的經(jīng)濟信號以實現(xiàn)降損的目的.文獻[5]中提出了制定水電電價的會計成本法與邊際成本法,能夠較為有效地考慮負荷峰谷的電價差別,但未充分挖掘這種差別所蘊含的經(jīng)濟信息.文中提出在電力市場環(huán)境下,通過價格杠桿的作用引導(dǎo)小水電的合理開發(fā),建立在帕累托最優(yōu)框架下的以Shapley分配為核心的水電電價模型,利用基于價格的發(fā)電側(cè)響應(yīng),實現(xiàn)電網(wǎng)運行的高效低耗,達到電網(wǎng)運行效益與水電經(jīng)濟效益的雙贏局面[6-14].

1 以帕累托最優(yōu)為目標的水電電價模型

帕累托最優(yōu)是指資源分配的一種理想狀態(tài),通過帕累托改進實現(xiàn).帕累托改進是指假定固有的一群人和可分配的資源,從一種分配狀態(tài)到另一種分配狀態(tài)的變化中,在沒有使任何人境況變壞的前提下,使得至少一個人變得更好.以帕累托最優(yōu)作為制定激勵型水電電價機制的大前提和大框架,可在保證總體效益的情況下最大程度地提高各方效益.

現(xiàn)行的水電電價機制采用統(tǒng)一無差別定價,定價周期長,缺乏足夠的經(jīng)濟信號與價格彈性,對技術(shù)要求不高.這種電價機制無法引導(dǎo)小水電科學(xué)合理地制定發(fā)電計劃,有水即發(fā),可能導(dǎo)致大量水電功率上網(wǎng),無法發(fā)揮具有調(diào)節(jié)能力的小水電的長處,造成某些無調(diào)節(jié)能力小水電的被迫棄水,同時造成低負荷情況下的線路高損耗、電壓越限等諸多問題.合理科學(xué)地解決由小水電上網(wǎng)帶來的一系列問題,在保證電網(wǎng)安全、穩(wěn)定運行的同時使小水電經(jīng)濟效益不受到過多影響,是建立新水電電價模型的核心目的.建立帕累托最優(yōu)框架下的水電電價模型目標函數(shù)如下:

式中:Δγ為小水電方在電價調(diào)整后的經(jīng)濟獲益減少量;Δloss為電價調(diào)整后電網(wǎng)線損的減少量.

通過帕累托改進使Δγ的值不斷變小,Δloss的值不斷變大,逐步實現(xiàn)目標函數(shù)f的極小化.帕累托改進的途徑在Shapley理論的指導(dǎo)下實現(xiàn).

在帕累托最優(yōu)的框架下,基于價格的發(fā)電側(cè)響應(yīng),制定分時段的有差別電價機制,引入電價的獎勵因子與懲罰因子,通過電價的變化,實現(xiàn)在負荷低谷時限制水電功率的持續(xù)大量輸送,在負荷高峰時鼓勵水電功率的輸送,提高水電功率的經(jīng)濟效益.水電電價模型的制定以現(xiàn)有的水電電價為基礎(chǔ),參照相關(guān)時段的負荷數(shù)據(jù)與小水電發(fā)電數(shù)據(jù),得到電價的獎勵因子與懲罰因子.

假設(shè)現(xiàn)行水電電價為θ,在時段T中負荷高峰時段為t1,負荷低谷時段為t2,電價的獎勵因子為α,電價的懲罰因子為β.按照帕累托最優(yōu)的要求,使負荷高峰時段電價θ1和負荷低谷時段電價θ2滿足下式:

α與β相互關(guān)聯(lián),水電電價模型的核心是降低全網(wǎng)全時段的總線損,因此通過計算得到負荷低谷時段的線路損耗,在Shapley值分配法的指導(dǎo)下得到電價的懲罰因子β,依下式

可計算得到電價的獎勵因子α.

電價的獎勵因子α體現(xiàn)的是在負荷高峰時段電網(wǎng)通過電價獎勵提高水電電價,鼓勵小水電上網(wǎng)發(fā)電,激勵發(fā)電側(cè)做出響應(yīng);電價的懲罰因子β體現(xiàn)的是在負荷低谷時段電網(wǎng)通過電價懲罰降低水電電價,促使發(fā)電側(cè)考慮其發(fā)電的成本收益,調(diào)整發(fā)電計劃.

電價獎勵因子與懲罰因子之間的相互關(guān)聯(lián),體現(xiàn)了帕累托改進中不同時段間的外部性效應(yīng),負荷低谷時段的電價下調(diào)與負荷高峰時段的電價上揚實現(xiàn)了水力發(fā)電成本的轉(zhuǎn)移,等量的轉(zhuǎn)移成本在不同的時段能夠獲得不等量的經(jīng)濟效益,這種不平衡的交換是帕累托改進的核心,是實現(xiàn)帕累托最優(yōu)的路徑.

電價的懲罰因子β將通過Shapley值分配法確定,在下文具體闡述.

2 基于Shapley值的水電電價確定

Shapley值法是由Shapley提出的用于解決多人合作對策問題的一種數(shù)學(xué)方法,主要用于:(1)合作效益在各合作方之間的分配;(2)共同使用某設(shè)施所產(chǎn)生的共同成本在各合作方之間的分配.文中利用Shapley值法解決各小水電對電網(wǎng)運行線損費用的共同承擔問題,并由此確定電價模型的懲罰因子β.

Shapley值法假定各方之間的利益活動為非對抗性,合作中人數(shù)的增加并不會引起共同成本的減少,這樣n個人的合作將會使用最大的共同成本.Shapley值法平等對待所有可能的合作次序,并賦予相應(yīng)的權(quán)值,使最終共同成本的分配結(jié)果更公平更易于接受.研究表明,基于Shapley值法的共同成本分配方式具有穩(wěn)定性,其分配結(jié)果必定惟一且可行,并且能夠向各合作方提供所希望的經(jīng)濟激勵信號.

設(shè)集合I={1,2,…,n},如果對于 I的任意子集S(表示n人集合中的任意組合)都對應(yīng)著一個實值函數(shù)V(S),滿足:

稱[I,V]為n人合作對策,V稱為對策的特征函數(shù).在Shapley值法中,合作I下的各個伙伴所應(yīng)承擔的成本分配稱為 Shapley值,并記作:Φ =(Φ1,Φ2,…,Φn),其中Φi表示在合作I下第i個成員所應(yīng)承擔的成本分配.該合作I成功必須滿足如下條件:

式中:V(I)為集合I的共同成本;V(i)為成員i獨立完成的所需成本.Φi可由下式求得:

式中:Si為集合I中包含成員i的所有子集為子集S中的元素個數(shù),n為集合I中的元素個數(shù),可看成是加權(quán)因子.V(S)為子集S的共同成本,V(Si)為子集S中除去成員i后所承擔的共同成本[6].

對3座小水電并網(wǎng)運行時的電網(wǎng)線損分配問題,假設(shè)3座小水電站分別為A、B、C.定義3方并網(wǎng)運行時各方所應(yīng)承擔的線損電量為ΦA(chǔ)、ΦB、ΦC,則依據(jù)上述公式可得

式中:L為電網(wǎng)的線損電量;LA、LB、LC為單一并網(wǎng)運行時電網(wǎng)線損;LAB、LBC、LAC為兩兩并網(wǎng)運行時的電網(wǎng)線損;LABC為三方同時并網(wǎng)運行時的電網(wǎng)線損.同理可得ΦB、ΦC.電價懲罰因子βi由下式確定:

式中:λi為電價懲罰因子的風(fēng)險系數(shù),用以修正βi值,使βi的確定能夠體現(xiàn)電網(wǎng)運行的穩(wěn)定性與安全性約束.βi的確定選取全網(wǎng)的線損電量作為分母,體現(xiàn)電價機制調(diào)整的方向——以降低全網(wǎng)線損為目標.確定βi后,按式(3)可得到電價獎勵因子αi.

對于含有n座小水電站并網(wǎng)運行的電力網(wǎng)絡(luò),只需將合作線損分攤集合 I={1,2,3}擴展至I={1,2,…,n},并按式(8)與(9)計算各小水電站所應(yīng)承擔的線損電量,通過式(12)得到電價懲罰因子.

式中:LI為n座小水電站同時并網(wǎng)時所產(chǎn)生的總線損電量.

實施分時段的有差別電價機制,有利于體現(xiàn)小水電上網(wǎng)供電對全網(wǎng)線損變化的影響權(quán)重,借助市場經(jīng)濟體制下的價格杠桿作用,通過電價獎勵與懲罰的方式,給予小水電方明確的經(jīng)濟信號,調(diào)整負荷高峰低谷時段的發(fā)電量,最終達到電網(wǎng)與小水電方的共贏.因此在帕累托最優(yōu)的框架下按照Shapley值分配法確定電價懲罰因子符合建立激勵型有差別電價模型的初衷.

3 算例分析

文中選取某地區(qū)配電網(wǎng),共有3座小水電站上網(wǎng)供電,進行算例計算分析.選取豐水期全日24 h發(fā)電的時段,為計算方便,將全日負荷時段劃分為負荷高峰時段t1與負荷低谷時段t2,t1=13h,t2=11h,負荷的特性曲線如圖1所示.全網(wǎng)負荷最大值為757.30+j312.03 kVA,小水電站供電功率如表1所示.

圖1 電網(wǎng)的負荷曲線Fig.1 Load curve of the grid

表1 小水電站供電功率Table 1 Power supply of small hydro powerplant

在P=0.4元/(kW·h)下豐水期小水電全時段發(fā)電,出力達到基準供電功率最大值,得到全網(wǎng)的線損電量與各小水電全天的水電毛收入,計算結(jié)果如表2所示.

表2 豐水期小水電收入與電網(wǎng)線損Table 2 Line loss and income of small hydropower plant in wet period

通過Shapley值分配法按照式(10)得到上述小水電A、B、C在負荷低谷時段所應(yīng)承擔的線損電量ΦA(chǔ)、ΦB、ΦC,根據(jù)式(3)與(11)得到相應(yīng)的電價懲罰因子βi與獎勵因子αi,如表3所示.

表3 電價懲罰因子β與獎勵因子α1)Table 3 Data of penalty factor β and reward factor α

受電價懲罰因子的影響,小水電方需要考慮其在負荷低谷時段發(fā)電的經(jīng)濟效益,現(xiàn)假設(shè)小水電站A、C削減其負荷低谷時段的出力40%,B削減60%,負荷高峰期的發(fā)電狀態(tài)允許各小水電站增加10%~20%的出力;對于在原有電價模型的條件下,假設(shè)通過調(diào)度控制可要求小水電站A、B、C在負荷低谷時段減少20%的出力,并允許其在負荷高峰時段增加10%的出力,得到新的計算結(jié)果,如表4與表5所示.

表4 兩種電價模型的線損及毛收入比較Table 4 Line loss and income comparisons of the two pricing models

表5 兩種電價模型的水電經(jīng)濟效益比較Table 5 Economic benefit comparison of the two pricing models

從表4與表5中的比較可知,引入α、β的有差別電價機制能夠保證小水電的毛收入沒有受到影響,總體水電功率的單位經(jīng)濟效益提高了0.064元,提升幅度16%,全網(wǎng)的線損從635.92 kW·h下降至493.91kW·h,下降量達142.01 kW·h,下降幅度達22.33%;相反現(xiàn)行電價模型下的發(fā)電調(diào)整使全網(wǎng)線損下降僅13.86kW·h,下降幅度為2.17%.結(jié)合目標函數(shù)式(1),得到現(xiàn)行模型下的f0=21.99,在文中提出的有差別模型中,f1=-0.11,f1遠小于f0.由此可見帕累托改進的顯著效率,在實現(xiàn)全網(wǎng)線損水平下降的情況下,保證了對小水電經(jīng)濟效益的弱影響.本算例分析完全符合在帕累托最優(yōu)的框架下通過基于Shapley值的帕累托改進實現(xiàn)電網(wǎng)運行效益與小水電方經(jīng)濟效益雙贏的結(jié)果.

4 結(jié)論

文中建立在帕累托最優(yōu)框架下的基于Shapley值分配法的水電電價模型,對解決地區(qū)小水電上網(wǎng)帶來的線損問題進行研究,得出結(jié)論如下:

(1)建立在帕累托最優(yōu)框架下的水電電價模型,在電價懲罰因子與獎勵因子的作用下,通過帕累托改進能夠?qū)崿F(xiàn)電網(wǎng)運行效益與小水電方經(jīng)濟效益的雙贏.

(2)采用Shapley值分配法確定電價懲罰因子與獎勵因子,能夠有效區(qū)分各小水電上網(wǎng)對電網(wǎng)運行效益線損變化的影響.

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