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        枯期水電站經(jīng)濟運行損失電量管控模型研究

        2020-05-23 10:53:20妮,夯,
        四川水力發(fā)電 2020年2期
        關(guān)鍵詞:經(jīng)濟運行發(fā)電量水頭

        陳 在 妮, 寇 立 夯, 曲 田

        (1.國電大渡河流域水電開發(fā)有限公司,四川 成都 610041;2.國家能源投資集團有限責任公司,北京 100034)

        0 引 言

        四川是中國最大的水電能源大省,總發(fā)電裝機容量9 980萬kW,其中水電裝機占比就達到80%。近幾年,受投產(chǎn)裝機增速大于電力需求增速、送出通道受限等客觀因素影響,出現(xiàn)了汛期大規(guī)模棄水現(xiàn)象。但同時,由于水電站特殊的來水時空分布特性,汛期集中來水豐沛,占全年來水量70%,發(fā)電能力富余。而枯水期來水偏枯,供不應求,造成了電力供應“汛余枯缺”的不匹配現(xiàn)象。因此,在枯水期,對于四川電網(wǎng)的電力供應來說,水電是非常寶貴的電力資源。在來水有限的情況下,通過優(yōu)化調(diào)度、經(jīng)濟運行管控,可有效提高水能利用率近5%~8%,對保障電網(wǎng)供電安全、提高發(fā)電企業(yè)發(fā)電量創(chuàng)收,都有著重大的意義[1~2]。傳統(tǒng)的經(jīng)濟運行管控,在以水定電“非棄水”模式下,水電企業(yè)的管理基本上都提出了以抬高運行水頭、提高機組運行效率為手段,以降低耗水率為目標的考核目標[3~5]。傳統(tǒng)管理指標只有結(jié)果指標,并沒有提出造成結(jié)果的具體影響因素以及各因素影響程度,同時也沒有量化地、直觀地為管理者提供決策依據(jù)。

        本文以“非棄水”模式為前提,擬提出水電站損失電量管控模型,找出損失影響因子,提出各損失影響電量及因子關(guān)聯(lián)占比的計算方法,量化地、直觀地為實時調(diào)度人員提供準確指導,更能為管理者提供經(jīng)濟運行管理決策依據(jù),及時找到問題,提出針對性措施,優(yōu)化經(jīng)濟運行指標,增發(fā)電量。

        1 損失電量分析

        1.1 理論電量

        為了量化分析損失電量,提出參照目標值,即理論發(fā)電量概念。理論指在有效來水量、來水過程情況下,水電站理論能發(fā)出的最大電量。根據(jù)電站調(diào)節(jié)性能不同,分別制定季調(diào)節(jié)及以上、徑流式等代表性電站理論發(fā)電量計算模型??傮w思路是按照優(yōu)化調(diào)度方案、水位過程計劃、理論耗水率等為理論目標,尋求計算在實際來水過程下的最大發(fā)電能力。

        (1)徑流式水電站理論發(fā)電量:①確定理論最優(yōu)運行水位,對于日調(diào)節(jié)性能及以下的水電站,理論上水位穩(wěn)定維持在最高正常蓄水位附近運行最優(yōu),但在實際運行中,應根據(jù)電站自身調(diào)蓄性能、上游來水波動率,確定一個在保證安全且不棄水的前提下的壩前最優(yōu)平均運行水位,一般來說水庫調(diào)節(jié)系數(shù)越大,上游來水波動率越小,最優(yōu)運行水位越接近最高運行水位; ②理論最優(yōu)運行水位減去實際壩下水位得到理論水頭,通過理論水頭查得理論最優(yōu)耗水率;③根據(jù)逐日實際發(fā)電用水量,計算理論發(fā)電量。

        式中Eo為理論發(fā)電量,Wr為實際發(fā)電用水量,εo為理論最優(yōu)耗水率。

        (2)季調(diào)節(jié)及以上電站理論發(fā)電量:①確定最優(yōu)工況下各水頭下的最優(yōu)理論耗水率曲線;②結(jié)合階段性經(jīng)營目標通過水庫優(yōu)化調(diào)度算法,得到逐日壩上水位控制計劃,日計劃壩上水位減去實際壩下水位得到計劃水頭,通過計劃水頭查得理論最優(yōu)耗水率;③通過當日實際發(fā)電用水量除以理論最優(yōu)耗水率得到理論發(fā)電量。

        1.2 損失電量分類

        通過過理論與實發(fā)電量對比得出損失電量,將“非棄水”模式下的損失電量劃分為水頭損失電量、旋備損失電量、低效損失電量等三類。一般情況下,水頭、旋備都有實時采集值,對應的損失電量可以用數(shù)據(jù)公式直接算出。低效損失電量因受機組的開機組合方式、運行效率區(qū)間、開機率等非直接量化指標影響,存在量化的不確定性,為此除去水頭、旋備損失電量以外的損失電量,均可歸為低效損失電量。

        式中ω為總損失電量,εr為實際耗水率,ωh為水頭損失電量,ωs為旋備損失電量,ωe為低效損失電量。

        2 損失計算方法

        2.1 水頭損失電量

        本文水頭損失電量,是指在實際調(diào)度過程中,徑流式電站低于最優(yōu)運行水位或季調(diào)節(jié)性電站沒低于理論計劃運行水位運行,造成的水頭損失。

        式中εhr為實際運行水頭下對應理論最優(yōu)耗水率。

        2.2 旋備損失電量

        本文旋備損失電量,是指為配合電網(wǎng)安全發(fā)電需要,機組空載或空轉(zhuǎn)或僅帶最低負荷而造成的電量損失。

        式中t為旋備時間,Qs為機組空載流量。

        2.3 低效損失電量

        負荷可調(diào)空間較大的機組,參與電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻的電站,機組經(jīng)常性低負荷率運行,機組運行效率低,導致耗水率增大,造成隱性損失電量。

        ωe=ω-ωh-ωs

        3 案例計算分析

        3.1 分類型電站損失電量影響因子關(guān)聯(lián)度分析

        電站的損失電量,受電站自身特性(水頭高低、調(diào)節(jié)性能)以及市場環(huán)境等因素不同而有所差異,對各因子的關(guān)聯(lián)度也不同。為此,筆者選擇大渡河公司所屬水電站,分別取三座有代表性水電站按上述分類及計算方法進行測算。電站A具有不完全年調(diào)節(jié)性能,高水頭,單機容量大,6臺機組投AGC參與電網(wǎng)深度調(diào)峰調(diào)頻,汛前消落汛末回蓄,水位可調(diào)節(jié)空間60 m;電站B,日周調(diào)節(jié),高水頭,單機容量大,4臺機組投AGC參與電網(wǎng)深度調(diào)峰調(diào)頻,水位可調(diào)節(jié)空間10 m;電站C,日調(diào)節(jié),低水頭,單機容量小,水位可調(diào)節(jié)空間6 m,參與電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻較少。三座水電站近3年枯水期累計損失電量計算結(jié)果如表1所示。

        表1 三座典型水電站近2016~2018年累計損失電量分析表

        通過表中的計算結(jié)果可以看出,無論是損失電量絕對值還是關(guān)聯(lián)占比而言,裝機大、參與電網(wǎng)深度調(diào)峰調(diào)頻的電站電量損失都最嚴重。對于A類型電站,低效運行占比最大,水頭損失占比次之,也就是參與電網(wǎng)深度調(diào)峰調(diào)頻、機組長期低負荷率低效運行造成的損失占比55%,年度水位控制過程不優(yōu)造成的損失占比33%。對于B類型電站,機組低效運行造成的損失占比更是達到了81%,因本身電站屬于高水頭電站,水位影響占比相對較小。對于C類型電站,水頭與低效運行影響大致各站一半。以上分析可以看出,A和B電站作為電網(wǎng)的主力調(diào)峰調(diào)頻電站,在為保障電網(wǎng)安全運行的做出貢獻的同時,也造成嚴重的低效損失電量,兩站每年因長期低負荷低效運行導致的損失電量達6.36億kWh,占枯期總發(fā)電量近9%。

        3.2 損失電量時間尺度分析

        為了更好地評價電站在經(jīng)濟運行水平變化情況,對A電站和C電站近三年逐年的損失電量進行趨勢分析。從表2和表3可以看出,兩站電量損失率呈上升趨勢,且水頭、旋備和低效損失電量總體也都呈上升趨勢,表明兩站的經(jīng)濟運行水平呈嚴重的下降趨勢,一方面表現(xiàn)出客觀外部市場環(huán)境愈加惡劣,同時也暴露經(jīng)濟運行內(nèi)部管理上的問題。

        表2 A電站水電站2016~2018年逐年損失電量走勢表 單位:萬kWh

        表3 C電站水電站2016~2018年逐年損失電量走勢表 單位:萬kWh

        4 分類損失電量小指標管控運用

        造成上述影響損失電量的原因,有來自市場環(huán)境變化的客觀因素,也有來自內(nèi)部管理的主觀原因,如何利用結(jié)果驅(qū)動并發(fā)揮各級各層的主觀能動性,通過協(xié)調(diào)優(yōu)化外部環(huán)境、實時精細化調(diào)度,最終減少損失電量、增加發(fā)電收益是水電企業(yè)的經(jīng)營之本。因此,有必要基于損失電量建立一套枯水期經(jīng)濟運行指標管控模型,納入到日常經(jīng)濟運行考核體系。

        以調(diào)度班組考核指標為例,在枯期“以水定電”模式下,經(jīng)濟運行指標管控模型中,增加電量損失率作為考核指標,重新優(yōu)化考核權(quán)重,促進調(diào)度班組積極爭取精細調(diào)度,抬高運行水頭,負荷率較低時及時申請加負荷或停機減少旋備,減少低負荷運行時間。

        表4 枯期經(jīng)濟運行指標管控算例表

        從表4可以得出評價:調(diào)度三值雖然發(fā)電量排名靠后,但是在水頭損失、低效損失控制方面得分高,通過減少損失電量達到了增發(fā)目的。在“減少損失電量”為考核導向下,可以積極地引導調(diào)度人員開展相應的減損工作,達到公司的經(jīng)營目的。以A電站為例,通過損失管控模型的運用,經(jīng)濟運行指標顯著提升,2019年電量損失率降低至12%,較前期降3個百分點,減少損失電量1億kWh,增效顯著。

        5 結(jié) 語

        根據(jù)四川特殊電力市場環(huán)境,因地制宜,采用枯水期水電站損失電量的分類及計算方法,可以為管理層以及調(diào)度層提供經(jīng)濟運行過程管理支撐,找出“損失電量”原因提供了一套直接、簡便、直觀的手段。

        通過典型電站損失因子關(guān)聯(lián)度分析,直觀地反映出大型調(diào)峰調(diào)頻電站為保障電網(wǎng)安全運行做出了巨大的電量損失貢獻,此類型水電企業(yè)應從調(diào)增優(yōu)先發(fā)電利用小時數(shù)、提高AGC效益補償額度等方面,加大呼吁,爭取政策支持,以補償效益損失??萜趽p失電量經(jīng)濟運行管控體系,在水電企業(yè)經(jīng)濟運行管理中運用,可有效促進員工主觀能動性,提升經(jīng)濟運行水平,值得在行業(yè)推廣。

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