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1如何建立温控负荷的等效储能模型?
由于温控负荷有储热/储冷特性,其功率可以等效为充放电功率,储存的热量/冷量可以等效为储电量,据此可建立等效储能模型来描述温控负荷的聚合特性。一般,温控负荷的充放电功率可以通过常数平均功率计算,但实际上,平均功率存在时变性质。温控负荷的温度随着时间变化,平均功率也会随着时间变化,因此,用常数平均功率计算充放电功率并不合适。为了提高模型的精确度,本文采用热交换功率代替平均功率,热交换功率反映了温控负荷的热量/冷量的损失速率,其值随着温控负荷的温度变化而变化。进一步地,温控负荷的充放电功率由电功率减去热交换功率得到。由于热交换功率和储电量都与温控负荷的温度相关,从而可消去温度变量得到热交换功率和储电量的等式关系。为了研究温控负荷的聚合特性,可通过对单个温控负荷进行分析,再得到聚合充放电功率及储电量,从而建立起大规模温控负荷的等效储能模型。
2如何在日前调度中考虑温控负荷?
将温控负荷的储能模型引入传统的日前调度模型中,优化目标采用最小化运行成本,运行成本包含发电机成本、切风成本以及对温控负荷的补偿成本。传统的调度模型中主要考虑以下约束条件:功率平衡约束、机组启停变量约束、机组开关状态约束、机组出力上下限约束、机组爬坡速率约束、机组备用约束以及负荷和风电的机会约束。由于引入温控负荷的储能模型,本文在约束条件中增加了有关储能模型的约束,即温控负荷的充放电功率上下限约束、储电量上下限约束以及热交换功率和储电量的等式关系约束。与其他文献不同的是,由于本文采用热交换功率代替平均功率计算充放电功率,同时热交换功率与储电量相关,其充放电功率的上下限并不是定值。另外,通过增加考虑温控负荷储能模型的约束,可以有效避免温控负荷的功率与储电量越限,从而提高优化调度的准确性。
3效果如何?
本文采用50000台温控负荷,设计3个对比算例:
模型Ⅰ:传统调度模型,只考虑充放电功率约束,由平均功率计算得出。
模型Ⅱ:调度模型考虑等效储能模型,但其充放电功率由平均功率计算得出。
模型Ⅲ:本文提出的调度模型,考虑等效储能模型,其充放电功率由热交换功率计算得出。
仿真结果表明:1)模型Ⅰ不考虑等效储能模型,即使功率约束在限值内,其储电量远远超出限值;2)模型Ⅱ与模型Ⅲ考虑了等效储能模型,即使参与调度的温控负荷有所下降,但是其功率和储电量都在安全范围内;3)如图1~2所示,由于模型Ⅱ与模型Ⅲ关于充放电功率的计算方式不同,模型Ⅲ的功率上下限是时变的,而模型Ⅱ是不变的。
图1 模型II的充放电功率
图2 模型III的充放电功率
日前调度可为日内控制提供依据,进一步地,采用负荷跟踪控制验证本文模型的有效性。仿真结果表明:1)模型Ⅰ负荷跟踪不能一直准确跟踪到日前调度结果,其荷电状态要么接近甚至超过1,要么无限接近于0;2)模型Ⅱ绝大部分时间可以实现准确的负荷跟踪控制,但是在19-21 h跟踪失败,这一方面说明了直接采用平均功率计算缺乏准确性,另一方面说明了考虑等效储能模型在调度模型中的重要性;3)模型Ⅲ能够实现负荷的准确跟踪控制。进一步通过误差分析,得到3个模型的误差:3.15×104、1.49×102、20.41,由此可见,本文提出方法的准确性最高,将温控负荷的储能模型引入调度模型中十分有必要。
该文为国家自然科学基金、中国博士后基金、江苏省研究生科研创新计划项目成果,2019年5月发表于MPCE第7卷第3期。
引文信息:
Peipei CHEN, Yu-Qing BAO, Xuemei ZHU, et al. Day-ahead scheduling of large numbers of thermostatically controlled loads based on equivalent energy storage model[J]. Journal of Modern Power Systems and Clean Energy, 2019, 7(3): 579-588
Day-ahead scheduling of large numbers of thermostatically controlled loads based on equivalent energy storage model
基于等效储能模型的大规模温控负荷日前调度
DOI: 10.1007/s40565-018-0468-3
作者:陈培培,包宇庆,祝雪妹,张金龙,胡敏强
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