魏曉霞,丁 建
(1.全球能源互聯(lián)網(wǎng)集團(tuán)有限公司,北京 100031;2.北京海通天成信息技術(shù)有限公司,北京100080)
考慮到風(fēng)電和光伏發(fā)電在聯(lián)入電網(wǎng)存在的間歇與波動(dòng)特性,直接影響電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行,大規(guī)模的清潔能源并網(wǎng)與消納已成為促進(jìn)可再生能源大規(guī)模、快速發(fā)展的瓶頸[1]。因此,對(duì)于如何促進(jìn)風(fēng)電和光伏并網(wǎng),并實(shí)現(xiàn)大規(guī)模消納,引入儲(chǔ)能和需求側(cè)響應(yīng)控制,形成綜合協(xié)調(diào)控制方式減少棄風(fēng)棄光,具有重要意義。
(1)白天風(fēng)速較大,超過(guò)風(fēng)力發(fā)電機(jī)啟動(dòng)風(fēng)速,光伏板和風(fēng)機(jī)都處于工作狀態(tài),為理想情況即光伏板和風(fēng)機(jī)都有功率輸出。風(fēng)電、光伏同時(shí)供電運(yùn)行方式分析:理想運(yùn)行模式,蓄電池與市電都在等待模式;當(dāng)光伏、風(fēng)電和蓄電池不足、市電啟動(dòng);光伏和風(fēng)電不足,蓄電池放電;光伏、風(fēng)電輸出不足并且蓄電池已經(jīng)預(yù)設(shè)深度放電,啟動(dòng)市電;光伏和風(fēng)電不足,并且蓄電池在放電狀態(tài),市電在等待模式;光伏和風(fēng)電輸出不足,蓄電池放電接近預(yù)設(shè),市電啟動(dòng);光伏和風(fēng)電輸出足夠,蓄電池在充電模式,市電在等待模式;光伏、風(fēng)電、蓄電池輸出不足,市電啟動(dòng)。
(2)當(dāng)光伏板沒(méi)有輸出而風(fēng)機(jī)有輸出時(shí),比如在有風(fēng)夜晚,或有風(fēng)陰云的白天,只有風(fēng)機(jī)有功率輸出。風(fēng)電單獨(dú)供電運(yùn)行方式分析:風(fēng)電輸出足夠,蓄電池和市電都在等待模式;風(fēng)電和蓄電池都不足以給負(fù)載,啟動(dòng)市電;光伏和風(fēng)電不足,蓄電池放電;風(fēng)電輸出不足,蓄電池已經(jīng)放電至下限,啟動(dòng)市電;風(fēng)電輸出不足,蓄電池在放電狀態(tài),市電在等待模式;風(fēng)電輸出不足,蓄電池放電接近預(yù)設(shè),市電啟動(dòng);風(fēng)電輸出不足,蓄電池在充電模式;風(fēng)電、蓄電池輸出不足,市電啟動(dòng)[2-3]。
(3)在沒(méi)有風(fēng)但是光較好,光伏板運(yùn)行,風(fēng)機(jī)不運(yùn)行的情況。光伏單獨(dú)供電運(yùn)行方式分析:當(dāng)光伏輸出足夠時(shí),蓄電池和市電處于等待模式;當(dāng)光伏和蓄電池功率輸出不足時(shí),市電啟動(dòng);光伏輸出不足,蓄電池放電;光伏輸出不足,蓄電池已經(jīng)預(yù)設(shè)深度放電,啟動(dòng)市電;光伏輸出功率不足,蓄電池在放電狀態(tài),市電在等待模式;光伏輸出不足,蓄電池放電接近預(yù)設(shè),市電啟動(dòng);光伏輸出足夠,蓄電池在充電模式;光伏、蓄電池輸出不足,市電啟動(dòng)。
(4)在沒(méi)有風(fēng)的晚上或沒(méi)有風(fēng)光的白天,光伏與風(fēng)機(jī)都不運(yùn)作。風(fēng)電、光伏都沒(méi)有供電運(yùn)行方式分析:當(dāng)光伏、風(fēng)電都沒(méi)有輸出時(shí),蓄電池放電,市電等待;當(dāng)光伏和蓄電池都沒(méi)有功率輸出時(shí),蓄電池放電至下限,市電啟動(dòng);當(dāng)光伏和蓄電池都沒(méi)有功率輸出時(shí),蓄電池至下限停止放電,市電啟動(dòng)。
規(guī)劃模型以最大限度消納風(fēng)電和光伏發(fā)電為首要目標(biāo):
其中,N為調(diào)度時(shí)間,PL,t為t時(shí)刻系統(tǒng)消納的風(fēng)電和光伏的出力,P+s,t為t時(shí)刻風(fēng)電和光伏對(duì)儲(chǔ)能充電容量,e為購(gòu)電價(jià)格,取600元/MWh,PN,t為t時(shí)刻從電網(wǎng)購(gòu)入電量,ε為懲罰因子,在光伏與風(fēng)電出力消納最大化時(shí),考慮經(jīng)濟(jì)調(diào)度而降低運(yùn)行成本。ρ取 10 元 /MWh,ε取 10-3。
通過(guò)情景對(duì)比,分析加入儲(chǔ)能和需求側(cè)響應(yīng)之后風(fēng)電和光伏消納率以及購(gòu)電費(fèi)用,驗(yàn)證所建立模型的正確性和有效性。風(fēng)電裝機(jī)容量20 MW,光伏裝機(jī)容量為20 MW。
儲(chǔ)能系統(tǒng)中,Smax=20 MW,Smin=1MW,P+S,t,max=6 MW,P-S,t,max=6 MW。
分布式光伏出力在每天的 8-17 時(shí)出力遠(yuǎn)超過(guò)負(fù)荷,到20 時(shí)左右為負(fù)荷高峰時(shí)期,光伏出力降為零。風(fēng)電出力則出現(xiàn)較大的波動(dòng)性,普遍的特點(diǎn)是8-16點(diǎn)時(shí)出力較為平穩(wěn),晚上出力波動(dòng)性較強(qiáng)。
情景1:儲(chǔ)能和需求側(cè)響應(yīng)都不運(yùn)行;情景2:儲(chǔ)能不運(yùn)行,需求側(cè)響應(yīng)運(yùn)行;情景3:儲(chǔ)能運(yùn)行,需求側(cè)響應(yīng)不運(yùn)行;情景4:儲(chǔ)能和需求側(cè)響應(yīng)都運(yùn)行。儲(chǔ)能和需求側(cè)響應(yīng)的引入可以在一定程度上提高風(fēng)電和光伏的消納率,有效地減少棄風(fēng)和棄光,減少購(gòu)電量,降低電網(wǎng)運(yùn)行所需要的成本[4-5]。對(duì)比運(yùn)行結(jié)果如表1所示。
表1 4種情景下的消納和運(yùn)行結(jié)果
情景1和3,引入儲(chǔ)能后風(fēng)電和光伏消納率從56%和62%,提高到68%和74%,購(gòu)電量從99 MW降到82 MW,購(gòu)電費(fèi)用從59470元降到48800元,一個(gè)調(diào)度周期節(jié)省1萬(wàn)元左右。情景2和4,引入需求側(cè)響應(yīng),儲(chǔ)能對(duì)于風(fēng)電和光伏消納率從57%和64%,提高到69%和79%。風(fēng)電和光伏出力大于負(fù)荷的白天,儲(chǔ)能充電,達(dá)到最大容量20MW時(shí)停止;當(dāng)晚上風(fēng)電和光伏出力逐漸降為零,儲(chǔ)能放電,不足的電量從電網(wǎng)購(gòu)買,儲(chǔ)能容量降到1MW停止放電。風(fēng)電、光伏出力和蓄電池充放電情況如圖1所示。
圖1 風(fēng)電、光伏出力和蓄電池充放電情況
情景1和2,引入需求側(cè)響應(yīng)將風(fēng)電和光伏消納率從59%和62%提高到57%和64%,購(gòu)電量從99 MW 降到了92 MW,購(gòu)電費(fèi)從59 470元降到54 880元,一個(gè)調(diào)度周期可節(jié)省4 590元。情景3和4,在配置儲(chǔ)能前提下,引入需求側(cè)響應(yīng)風(fēng)電和光伏消納率從64%和57%提高到69%和79%。當(dāng)晚上風(fēng)電和光伏出力降為最低的時(shí)刻,恰逢一個(gè)周期內(nèi)的負(fù)荷高峰,進(jìn)行負(fù)荷轉(zhuǎn)出;當(dāng)白天風(fēng)電和光伏出力大于負(fù)荷進(jìn)行負(fù)荷轉(zhuǎn)入。引入需求側(cè)響應(yīng)之后,通過(guò)負(fù)荷轉(zhuǎn)移,使負(fù)荷曲線在時(shí)序上近似于風(fēng)電和光伏出力,形成系統(tǒng)的“自發(fā)自用”。風(fēng)電、光伏和需求側(cè)響應(yīng)負(fù)荷曲線如圖2所示。
圖2 風(fēng)電、光伏和需求側(cè)響應(yīng)負(fù)荷曲線
引入儲(chǔ)能可提高可清潔能源消納率,減少市電購(gòu)電量和費(fèi)用,降低運(yùn)行成本。需求側(cè)響應(yīng)在提高清潔能源消納率的同時(shí),改變負(fù)荷結(jié)構(gòu),使負(fù)荷曲線在時(shí)序上近似于清潔能源出力曲線。同時(shí)引入儲(chǔ)能和需求側(cè)響應(yīng)對(duì)提高光伏消納率的作用更明顯。儲(chǔ)能的建造和運(yùn)行需要一定成本,負(fù)荷轉(zhuǎn)移也需要對(duì)用戶進(jìn)行費(fèi)用補(bǔ)償,合理配置儲(chǔ)能容量及需求側(cè)響應(yīng)可更大限度提高電網(wǎng)消納清潔能源比例,降低運(yùn)行成本,提高經(jīng)濟(jì)可靠性。