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        多能優(yōu)化調(diào)度在智慧能源管控平臺中的應用

        2019-04-14 11:49:22李嘉逸
        四川電力技術 2019年5期
        關鍵詞:調(diào)度能源智慧

        張 舵 ,馬 超, 李嘉逸

        (1.中國電力工程顧問集團西南電力設計院有限公司,四川 成都 610021;2.中國電力工程顧問集團智能電網(wǎng)技術中心,四川 成都 610021)

        0 引 言

        國家電網(wǎng)公司在2019年工作會議中指出,要聚焦建設世界一流能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),推動公司轉(zhuǎn)型升級,打造“三型”(樞紐型、平臺型、共享型)企業(yè),建設運營“兩網(wǎng)”(堅強智能電網(wǎng)、泛在電力物聯(lián)網(wǎng))[1],并將綜合能源服務作為主營業(yè)務,積極推進綜合能源服務業(yè)務發(fā)展。

        綜合能源系統(tǒng)利用化石燃料(以天然氣為主),通過微型燃氣輪機、余熱鍋爐、燃氣鍋爐和制冷裝置,實現(xiàn)發(fā)電、制冷、供熱,使得能源多級利用并以此提高能源利用效率,綜合能源利用效率在90%以上,明顯優(yōu)于傳統(tǒng)集中式發(fā)電廠效率。綜合能源系統(tǒng)的核心問題包括對終端能源單元系統(tǒng)的管理以及其如何處理與傳統(tǒng)社會供能系統(tǒng)的協(xié)調(diào)配合[2]。

        1 智慧能源系統(tǒng)的實現(xiàn)形式

        在能源互聯(lián)網(wǎng)能量管理系統(tǒng)的研究和建設方面,美國FREEDM中心、普渡大學和加州大學伯克利分校[3]提出能源互聯(lián)網(wǎng)的體系結(jié)構(gòu)。該理論以骨干大電網(wǎng)、局域網(wǎng)等網(wǎng)絡關聯(lián)為研究對象,強調(diào)借鑒互聯(lián)網(wǎng)開放的思想及理念提出了新型的能源網(wǎng)。德國提出的“E-Energy”[4]計劃強調(diào)將信息網(wǎng)絡定位為能源互聯(lián)網(wǎng)的支持決策網(wǎng),在現(xiàn)有電力能量管理系統(tǒng)的基礎上增加通信寬帶以及信息收集、分析和決策,從而指導能源網(wǎng)絡的運行調(diào)度。日本提出“intenergy”[5]的概念,強調(diào)互聯(lián)網(wǎng)技術和能源網(wǎng)絡的深度融合,采用集中式和分布式耦合的分層遞階的能量管理系統(tǒng)。在中國,目前清華大學能源互聯(lián)網(wǎng)研究院提出融合了信息網(wǎng)和能源網(wǎng)的能源互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu),并采用能量路由器作為其核心單元[6]。 “energy hub”是瑞士聯(lián)邦理工學院研究團隊基于計算機科學中集線器的概念,用以刻畫多能耦合單元的關系模型。在該模型中能量耦合單元被稱為能源集線器,負責能源的耦合與轉(zhuǎn)換(冷、熱、電),它是對現(xiàn)有各類綜合能源單元方案的一種高度的抽象化。

        2 智慧能源綜合管控平臺

        隨著多能源互聯(lián)程度的不斷提高以及配售電業(yè)務市場次第放開,多能源的聯(lián)合供給將成為未來能源服務商(擁有配電網(wǎng)資產(chǎn)的售電公司)搶奪終端用戶的主要競爭手段。如何實現(xiàn)多種能源供應、用戶需求管理、設備運維、生產(chǎn)調(diào)度等多種功能需求的一體化管控,將是未來售電公司急需解決的問題。

        相比于電網(wǎng)公司、發(fā)電公司、設備廠家,電力設計院除具有包括電源、電網(wǎng)、技經(jīng)、系統(tǒng)、通信、計算機等完備的專業(yè)體系以及涵蓋電力系統(tǒng)整體與分項工程從規(guī)劃、設計、施工、運營、調(diào)控的工程經(jīng)驗之外,還與電力系統(tǒng)各利益相關方(政府、發(fā)電企業(yè)、電網(wǎng)企業(yè)、售電公司、交易中心、調(diào)度中心、科研院所)都具有良好關系,位置中立,經(jīng)常與各方合作,既熟悉政策又明白各方需求,同時還有一定的科研開發(fā)能力,具備開發(fā)一套發(fā)供配用售營一體化綜合管控平臺的基礎條件。

        2.1 系統(tǒng)架構(gòu)

        智慧能源管控平臺是提供以需求為導向的數(shù)據(jù)挖掘與精準服務應用,通過開發(fā)相關工具與產(chǎn)品,提升與客戶的互動參與度,為項目提供從規(guī)劃設計到調(diào)度運維的全壽命周期增值服務的大數(shù)據(jù)平臺。平臺可支持統(tǒng)計分析、數(shù)據(jù)挖掘、機器學習、邊緣計算等技術,為平臺用戶提供用能預測、潛在客戶分析、設備故障感知與預警、能效提升、風光儲新能源消納評估以及需求側(cè)響應柔性負荷評估等多元化的綜合能源服務。

        智慧能源綜合管控平臺是基于大數(shù)據(jù)平臺技術,由多個分布式子站系統(tǒng)集成的綜合能源大數(shù)據(jù)處理云平臺,圖1展示了智慧能用管控平臺的功能架構(gòu),該平臺由數(shù)據(jù)倉庫模塊、算法引擎模塊、功能組件模塊、應用方案以及應用業(yè)務組成,可提供智慧能源大容量的數(shù)據(jù)存儲、查詢、分析、應用等功能。

        圖1 智慧能源管控平臺功能架構(gòu)

        通過“數(shù)據(jù)+規(guī)則”的訓練方式實現(xiàn)對歷史數(shù)據(jù)的學習和規(guī)則的理解,模擬政府、智慧能源發(fā)輸配售企業(yè)、用戶等的思維決策,提供負荷預測、新能源出力預測、多能優(yōu)化互補、能耗分析等服務。平臺可實現(xiàn)的功能如下:

        1)多能流信息可監(jiān)控。將電、水、氣、熱多能信息統(tǒng)一采集處理;光伏、儲能等多能源系統(tǒng)深度耦合;能源生產(chǎn)使用消費統(tǒng)一管控,實現(xiàn)能源生產(chǎn)和使用的友好互動。

        2)全壽命周期可管理。從項目的長期經(jīng)濟利益出發(fā),全面考慮項目的規(guī)劃、設計、建設、運行、檢修、更新或改造。

        3)多源數(shù)據(jù)可挖掘。通過深度學習等大數(shù)據(jù)挖掘手段對智慧能源系統(tǒng)進行診斷、優(yōu)化和預測。

        4)根據(jù)用戶需求,平臺主要功能及業(yè)務模塊可定制,可自由組合,可集成,也可分散。

        2.2 功能組件

        主要功能組件如下[6]:

        1)多能流實時監(jiān)測。平臺能對所監(jiān)控園區(qū)內(nèi)多個分布式能源廠站如光伏發(fā)電、風力發(fā)電、冷熱電三聯(lián)供廠站、儲能站、電動汽車充(換)電站等場景,以保證供電(冷熱)安全性、經(jīng)濟性為目標,可提高電站發(fā)電(供熱)效益,最大限度提高廠站監(jiān)控、運維水平。

        2)多能優(yōu)化調(diào)度。平臺將所得到的能源系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行動態(tài)模擬,優(yōu)化調(diào)度運行,合理安排調(diào)度計劃,促進多能耦合及轉(zhuǎn)化能力,實現(xiàn)多能互補和能源綜合利用。

        3)能源銷售一體化管理。系統(tǒng)打通傳統(tǒng)業(yè)務相互隔離的信息壁壘,通過數(shù)據(jù)集成及信息融合,實現(xiàn)發(fā)配用一體化管理。

        4)智能運維。通過科學合理的安排檢修工作,以最少的資源保持設備的安全、經(jīng)濟、可靠的運行能力。

        5)智慧能源增值服務。能夠利用其大規(guī)模存儲、數(shù)據(jù)分析以及可視化展示等相關技術從海量數(shù)據(jù)中獲取有價值的信息,更好地支撐智慧能源的建設。

        3 多能優(yōu)化調(diào)度策略

        運行管控策略可分為啟發(fā)式調(diào)度策略和優(yōu)化調(diào)度策略兩種類型,其中優(yōu)化策略又可分為混合目標優(yōu)化和日前經(jīng)濟調(diào)度優(yōu)化。啟發(fā)式調(diào)度策略以事先擬定的設備啟停優(yōu)先級制定運行規(guī)則,該優(yōu)先級不隨系統(tǒng)的運行環(huán)境發(fā)生改變;其中,日前優(yōu)化策略以經(jīng)濟性最優(yōu)為目標,通過日前調(diào)度區(qū)域內(nèi)各供能設備(光伏、燃氣輪機、燃氣鍋爐、溴化鋰制冷機、蓄熱蓄冷設備)的運行方式和出力,可以降低系統(tǒng)的日運行費用并保持區(qū)域內(nèi)的排放最優(yōu)。

        1)啟發(fā)式調(diào)度模式

        作為綜合能源系統(tǒng)中最常見的兩種調(diào)度策略,“以電定熱”和“以熱定電”模式在應用場景和研究對象的差別較大。文獻[7]將提升能源利用效率為目標,將集成邊界(IPC)為約束,通過樓宇型冷熱電三聯(lián)供系統(tǒng)證明了控制策略的可行性。文獻[8]以熱電聯(lián)供系統(tǒng)為研究對象,不同熱電比下系統(tǒng)運行狀態(tài),并找出了最優(yōu)熱電平衡點下的最大經(jīng)濟和節(jié)能效益。

        2)日前優(yōu)化模式

        要保證冷熱電混合能源系統(tǒng)能夠高效地正常運行,必須對系統(tǒng)控制中心下發(fā)日前調(diào)度運行計劃,該計劃類似電網(wǎng)日前發(fā)電計劃。在日前調(diào)度運行計劃中,以日前經(jīng)濟優(yōu)化調(diào)度的研究最多。文獻[9]面向商務樓宇型冷熱電混合能源系統(tǒng),以系統(tǒng)的日運行費用最小為優(yōu)化目標建立了系統(tǒng)的日前優(yōu)化調(diào)度模型,結(jié)果表明通過應用所提調(diào)度策略,該商務樓宇系統(tǒng)可節(jié)約11%的年運行費用,同時減少8%的年碳排放量。

        4 多能優(yōu)化調(diào)度模型

        園區(qū)智慧能源系統(tǒng)包括熱、電和氣3種能源形式,具有負荷種類多樣、供能設備豐富的特點。下面在MATLAB環(huán)境下對多種供能設備(含電儲能)進行建模,采用CPLEX求解混合整數(shù)規(guī)劃問題,并建立智慧能源系統(tǒng)日前經(jīng)濟優(yōu)化調(diào)度模型。

        基于某工業(yè)園區(qū)分布式能源站工程的系統(tǒng)供能架構(gòu)及邊界條件,建立智慧園區(qū)系統(tǒng)日前經(jīng)濟優(yōu)化調(diào)度模型,模型的輸入包括熱電聯(lián)產(chǎn)機組、燃氣鍋爐、蓄電池、光伏、風力發(fā)電機設備型號及容量,還包括購電價格、電熱負荷、風速和光照強度,如圖2所示。

        圖2 日前經(jīng)濟優(yōu)化調(diào)度運行模型框架

        在建立多種設備數(shù)學模型的基礎上,考慮購電電價影響,建立系統(tǒng)的經(jīng)濟性優(yōu)化目標函數(shù),通過求解經(jīng)濟優(yōu)化模型,達到合理制定運行策略的目的。假設系統(tǒng)的設備出力是連續(xù)變量,并且在優(yōu)化運行期間無故障導致設備停運。

        4.1 目標及約束

        1) 目標函數(shù)

        使智慧能源系統(tǒng)日運行費用最小的目標函數(shù)為

        minCost=min(Cgrid+Cfuel)

        (1)

        式中:Cgrid為與電網(wǎng)交互的功率費用;Cfuel為燃料費用。

        2)約束條件

        約束條件包括功率平衡約束、設備容量約束及設備運行約束。

        (2)

        (3)

        對于微型燃氣輪機:

        (4)

        對于燃氣鍋爐:

        (5)

        對于蓄電池:

        (6)

        4.2 算例場景及邊界條件設定

        系統(tǒng)采用自發(fā)自用,并網(wǎng)不上網(wǎng)原則。主要設備有燃氣輪機、余熱鍋爐、燃氣鍋爐、蓄電池、分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)及分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)。該系統(tǒng)通過一個公共并網(wǎng)點和電網(wǎng)交換電力,在電力系統(tǒng)供應不足時向國網(wǎng)購電,在系統(tǒng)電力富余時向儲能系統(tǒng)充電,儲能電池選用磷酸鐵鋰電池組。

        按照當前電價,設定容量電價和功率電價為0,電度電價采用分時電價。豐枯季節(jié)、峰谷時段劃分,即豐水期為6至10月,枯水期為1至4月、12月,平水期為5月、11月。銷售側(cè)豐枯電價調(diào)整為枯水期電價上浮5%,豐水期電價下浮5%。峰谷分時浮動電價繼續(xù)按高峰時段在豐枯浮動基礎上上浮50%,低谷時段在豐枯浮動基礎上下浮50%。該地區(qū)天然氣價和不同季節(jié)、不同時段的電價如表1所示。

        算例中的相關參數(shù)如表2、表3所示。

        4.3 仿真與結(jié)果

        通過求解經(jīng)濟優(yōu)化調(diào)度模型,得到該智慧能源系統(tǒng)各類供能及儲能設備的調(diào)度計劃和各類負荷平衡曲線,見圖3。

        表1 園區(qū)購電電價(豐、枯、平期)

        表2 功能設備參數(shù)

        表3 儲能設備參數(shù)

        圖3 電負荷平衡日前優(yōu)化調(diào)度設備出力曲線

        由圖3可知,系統(tǒng)在電價較低時段0:00-7:00啟動儲能系統(tǒng)充電,同時燃氣輪機組開始工作,以滿足系統(tǒng)的電負荷需求;光伏在10:00-17:00進入可發(fā)電時刻,光伏按照預測出力滿發(fā),以減少系統(tǒng)內(nèi)的電力供應需求。在0:00-24:00向國網(wǎng)購電以彌補系統(tǒng)發(fā)電不足,其中在7:00-20:00由于受燃氣輪機最大出力限制,此時段外購電量約占全天的70%,同時儲能系統(tǒng)在此時向系統(tǒng)放電,以賺取峰谷價差。

        圖4 熱負荷平衡日前優(yōu)化調(diào)度設備出力曲線

        由圖4可知,系統(tǒng)的蒸汽熱負荷需求由余熱鍋爐及燃氣鍋爐提供,在0:00-7:00時,燃氣輪機處于低負載率運行,在8:00-21:00時,燃氣輪機處于高負載率運行,同時為了滿足高峰負荷需求,在16:00-18:00時1號燃氣鍋爐開啟。

        綜上,優(yōu)化后的供能方案可以滿足智慧園區(qū)能源系統(tǒng)的全部能源需求,系統(tǒng)未出現(xiàn)棄風、光和棄熱現(xiàn)象。表4給出了系統(tǒng)優(yōu)化前后的日運行費用對比。

        表4 不同調(diào)度策略下系統(tǒng)日運行費用

        其中,優(yōu)化后的系統(tǒng)采用所提的調(diào)度策略,日運行費用為220 947.21元;未優(yōu)化是指系統(tǒng)的電負荷全部由公共電網(wǎng)接入,熱負荷由燃氣機組和燃氣鍋爐提供,日運行費用為328 562.84元。系統(tǒng)在使用了優(yōu)化調(diào)度策略后可以使運行費用降低32.7%,因此通過智慧能源系統(tǒng)內(nèi)各供能設備的運行方式和出力,可以顯著降低系統(tǒng)的日運行費用,實現(xiàn)智慧能源系統(tǒng)的經(jīng)濟優(yōu)化運行。

        5 結(jié) 語

        由仿真結(jié)論得知,多能優(yōu)化調(diào)度功能可顯著降低系統(tǒng)日運行費用。多能優(yōu)化調(diào)度作為智慧能源系統(tǒng)的核心功能,可有效提高系統(tǒng)的能源利用效率、促進資源的優(yōu)化配置以及提高運行經(jīng)濟性。

        智慧能源管控平臺的建設,首先應搭建多能互補的智慧能源基礎設施網(wǎng)絡,監(jiān)測并上傳智慧能源系統(tǒng)的運行、環(huán)境及基礎數(shù)據(jù),實現(xiàn)數(shù)據(jù)集成與數(shù)據(jù)傳輸;之后建立廣泛參與的“泛在能源物聯(lián)網(wǎng)”;最后通過培養(yǎng)多樣化的能源商業(yè)新模式,實現(xiàn)業(yè)務與方案的統(tǒng)一。

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