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图3 GA优化流程
Fig.3 Flow chart of GA optimization
(1)步骤1,初始化。输入待规划系统发电机、网络、负荷、风电等原始数据,设置GA及PSO算法参数,完成种群初始化,对染色体容量基因解码。
(2)步骤2,初代种群适应度计算。
①根据染色体对应广域储能电站定容选址信息,以储能电站出力方式为决策变量、最劣情况下系统静态电压稳定裕度最大为目标,基于PSO优化完成最劣情况下的储能电站出力方式搜索,并基于该出力方式计算静态电压稳定指标(静态电压稳定水平系数)。
②根据染色体对应广域储能电站定容选址信息,以储能电站出力方式为决策变量、最优情况下系统风电并网容量极限最大为目标,基于PSO优化完成最优情况下的储能电站出力方式搜索,并基于该出力方式计算风电消纳能力指标(风电消纳年收益)和网损指标(系统网损成本)。
③根据染色体对应广域储能电站定容选址信息,计算储能成本指标(储能电站等年值投资成本),进而结合①、②结果完成染色体适应度计算。
(3)步骤3,最大迭代次数判断。若满足条件,则输出最优广域储能电站定容-选址一体规划方案;否则转向步骤4。
(4)步骤4,GA优化。
①对上代种群依次进行选择、交叉及变异操作,并针对染色体在交叉与变异过程中可能出现的选址与容量信息不匹配的问题(如选址基因位为1,而对应容量基因位出现全0的情况),进行染色体编码修正。
②新一代种群适应度计算(计算过程同步骤2)。
(5)步骤5,进化中止条件判断。若不满足条件,则转向步骤4;否则输出最优广域储能电站定容—选址一体规划方案。
4 算例分析
以新疆准东大型风电基地作为算例进行仿真分析。为方便研究,针对准东地区电压等级110 kV及以上网架进行简化,简化后系统包括7个发电机节点和9个负荷节点,其中包括3个750 kV节点,9个220 kV节点以及2个110 kV节点。老君庙和北塔山处有风电场并网,风电装机容量为400 MW。出于财政投资限制,储能电站并网容量极限为120 MW。考虑到在大规模风电并网电力系统中储能电站并网容量的微小变化对规划结果的影响较小,因此储能电站容量变量以5 MW为单位进行优化。
4.1 储能电站并网数量对规划结果的影响分析
为满足准东地区广域储能电站多点规划需求,本节探讨当储能电站并网总容量一定时,其并网数量对规划结果的影响,将储能电站并网总容量固定为风电装机容量的20%,即80 MW。分别针对储能电站并网数量为1~4时的定容-选址一体规划方案进行优化,得到不同情况下最优方案及其适应度如表1所示。
表1 不同储能电站并网数量下最优规划结果
Table 1 Optimal planning results for different numbers of energy storage plants
由表1可知,虽然储能电站并网数量的不同导致了规划结果的差异,且并网位置并不一定处于风电场节点,但规划结果倾向于储能并网于风电场附近,不同储能电站并网数量对应最优规划方案中均出现了风电场邻近节点兴盛。综合比较之下,当储能电站并网数量为2,并网点选在老君庙和兴盛,并网容量分别为10 MW和70 MW时,规划效果最优。此外通过储能电站并网数量为4时的仿真分析可以发现,该方案下风电场节点老君庙和兴盛总计有70 MW储能电站并网,然而与风电场节点总计并网储能电站10 MW的最优方案相比,适应度只达到后者的45%,即将储能电站集中规划于风电场节点并不一定是理想的选择。为进一步探究上述仿真结果的出现原因,图4给出了不同储能电站并网数量对应最优规划方案的评估指标对比结果。
图4 不同储能电站并网数量对应最优方案评估指标对比
Fig.4 Comparison of evaluation indices of optimal schemes for different energy storage quantities
由图4 a)可知,储能电站并网后,系统风电并网容量极限由原始的1008.33 MW明显提升,并网数量为2时提升至1109.03 MW,提升幅度最大。然而,不同储能电站并网数量下的风电并网容量极限相差并不明显。事实上,固定容量的储能电站分布在风电场附近时,不同并网数量的储能电站对系统风电传输容量的支撑作用相差不多。这也使得立足于风电消纳层面,储能电站并网容量一定时,并网数量并非影响其规划效果的关键因素。
由图4 b)可知,储能电站并网对系统静态电压稳定水平造成了一定影响。当并网数量在2以内时,最优方案的系统静态电压稳定裕度变化率几乎一致。而随着储能电站并网数量继续增加,该指标值持续上升,在并网数量为4时达到75.65%,对系统静态电压稳定造成的影响最为严重。网损成本方面,由图4 c)可知不同储能电站并网数量下的最优方案对系统网损的影响相对较小。另外储能电站等年值成本如图4 d)所示,由于并网容量一定,故均为1505.63万元。
综上,储能电站并网容量一定时,其数量的变化对于准东地区风电消纳能力、网损及储能成本的影响不大,但会对系统静态电压稳定水平造成重大影响。
4.2 储能电站并网容量对规划结果的影响分析
通过改变储能电站并网容量进一步探究其规划结果。不同储能电站并网容量下的最优定容-选址一体规划方案及其适应度如表2所示。
表2 不同储能电站并网容量下最优规划结果
Table 2 Optimal planning results for different capacity of energy storage systems
由表2可知,不同储能电站并网容量下的最优选址方案均为老君庙和兴盛两处。随着储能电站并网容量增加,规划方案适应度呈现先升后降的趋势。表2所列方案中,当储能电站于老君庙和兴盛处并网容量分别为10 MW和70 MW,总计80 MW时,规划效果最优。为进一步探究上述仿真结果的出现原因,图5给出了不同储能电站并网容量对应最优规划方案的评估指标对比结果。
图5 不同储能电站并网容量对应最优方案评估指标对比
Fig.5 Comparison of evaluation indices of optimal schemes for different energy storage capacity
由图5可知,储能电站并网投运使系统风电并网容量极限上升明显,风电消纳能力得到显著提升,且随着储能电站并网容量的增加,提升幅度也随之增大。然而,系统静态电压稳定裕度变化率及年等值成本也随之增加,相应规划方案在系统稳定性及经济性层面均失去了优势。网损方面,不同储能电站并网容量下的最优方案对系统网损的影响相对较小。上述分析也对表2中的规划结果做出了解释,即当储能电站并网容量增长超出一定范围后,其提升系统风电消纳能力所带来的积极效应将不足以再抵消因系统静态电压稳定性下降及储能成本增加而导致的不利影响。
综上,储能电站并网容量的变化对于准东地区网损影响不大,但随着并网容量的增加,系统的风电消纳能力将不断提升,而储能成本也将随之升高,系统静态电压稳定受到的不利影响会更为严重。因此,在进行储能电站定容选址规划时,规划效果的优劣与储能电站并网容量的大小并非呈简单的线性关系。
4.3 最优广域储能电站定容-选址一体规划方案
根据表2中不同储能并网容量下的方案适应度变化趋势,进一步探究准东地区最优广域储能电站选址-定容一体规划方案,结果如表3所示。
表3 最优广域储能电站定容-选址一体规划方案
Table 3 Optimal integrated planning scheme of sizing and siting of energy storage plants across wide area
表3中方案1给出了准东地区最优广域储能电站定容-选址一体规划方案,即于老君庙和兴盛处分别并网10 MW和75 MW。此外表3中方案2给出了当前业界常见的一种储能电站规划方案,即并网于风电场节点,并网容量总计145 MW。然而与方案1相比,方案2的适应度下降了42.5%,且超出了准东地区储能电站并网容量极限。上述2种方案评估指标对比结果如表4所示。
表4 不同储能电站规划方案评估指标对比
Table 4 Comparison of evaluation indices of different schemes for energy storage plants
由表4中方案1可知,准东地区最优广域储能电站定容-选址一体规划方案使系统风电并网容量极限增加107.33 MW,风电消纳能力显著提升。表4中方案2由于储能电站并网容量更大,风电并网容量极限提升效果更为明显。然而,大量的储能电站并网使系统静态电压稳定受到严重影响,系统静态电压稳定裕度变化率超过90%,且储能成本相比于方案1增加了70.59%。相较之下,2种方案在网损方面差别不大。上述情况导致方案2的规划效果远逊色于方案1。因此,进行储能电站规划时直接将并网点选在风电场处并非一定是理想的选择,需要综合考量多方面因素决定最终的规划方案。
5 结语
(1)基于储能四象限运行特性,论证了储能电站容量与位置对系统静态电压稳定和风电消纳能力的影响机理,分别基于静态电压稳定裕度和风电并网容量极限提出了储能电站的定容与选址思路。
(2)针对大规模风电并网电力系统提出广域储能电站定容-选址一体规划方法,设计了嵌入潮流计算及PSO的GA算法求解模型,通过准东大型风电基地的仿真分析验证了所提方法的有效性,在保证系统静态电压稳定的同时提升了系统风电消纳能力。
(3)开展储能电站定容选址规划工作时同样需要关注系统暂态稳定、储能控制策略等问题,将上述因素纳入储能规划体系,对储能电站规划方案进行修正,是需要进一步解决的问题。
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