魯 浩,鄭 帥,杜永騰,沙志成
(山東電力工程咨詢院有限公司,山東 濟南 250013)
建立源網(wǎng)供應(yīng)鏈,并將供應(yīng)技術(shù)體制與新能源技術(shù)相結(jié)合。荷儲優(yōu)化管理需要以能源供給中心為載體,在統(tǒng)一的管理模式下,提出相對規(guī)范的管理模式[1]。傳統(tǒng)源網(wǎng)荷儲優(yōu)化控制方法管理模式松散,導(dǎo)致市場對能源供應(yīng)尚存在一些問題。為了改善市場需求現(xiàn)狀,提出了一種基于線性規(guī)劃的源網(wǎng)荷儲優(yōu)化控制方法。它在能源統(tǒng)計學(xué)方面對控制進行綜合性分析,有效地解決了能源供應(yīng)和傳輸技術(shù)之間的矛盾關(guān)系,促進源網(wǎng)行業(yè)與其他相關(guān)行業(yè)進行有效的融合,從根本上促進了國家新能源的發(fā)展。
控制荷儲過程中,應(yīng)將源網(wǎng)按照運算符劃分節(jié)點,并將每個節(jié)點作為一個線性調(diào)度內(nèi)容進行處理[2],處理過程如下:
式中,g(x)為源網(wǎng)標準化控制模式,ki(i=1,2,…,n)為項目處理系數(shù),xi(i=1,2,…,n)為線性同步處理項目,n為處理次數(shù)。為了降低源網(wǎng)荷儲成本,提高控制效率,可選擇在線性約束條件下建立優(yōu)化控制目標函數(shù),計算源網(wǎng)荷儲約束的極值。目標函數(shù)如下:
式中,C為線性規(guī)劃項目,P為源網(wǎng)儲能在線性約束條件下的輸出功率,D為網(wǎng)絡(luò)能源成本,G為可再生能源成本,e為源網(wǎng)荷載,n為線性規(guī)劃下的約束條件,B為源網(wǎng)代理功率,L為線路總能耗,k為優(yōu)化控制目標。根據(jù)式(2),完成對源網(wǎng)控制最小目標的選擇。在選定線性控制目標的基礎(chǔ)上,劃分在線性約束下的源網(wǎng)荷載能源分布層次,如圖1所示。
圖1 源網(wǎng)荷載能源分布層次
如圖1所示,源網(wǎng)荷載能源分布最頂層為協(xié)調(diào)控制的起始端,應(yīng)將優(yōu)化控制的目標直接與荷儲控制建立聯(lián)系,并將其完全置于與內(nèi)置ARM的源網(wǎng)線性關(guān)系中[3]。為此,選擇一個源網(wǎng)控制節(jié)點作為自變量,采用建立多元線性回歸方程的方式,檢索源網(wǎng)頂層的優(yōu)化控制目標,函數(shù)表達式為:
式中,ni為在源網(wǎng)儲存能源在某一節(jié)點的使用量,mi為使用量的平均值,α和β為荷載控制與荷載優(yōu)化系數(shù),εi為在線性回歸方程中無法直接控制的荷儲能源量。根據(jù)式(3),將控制目標近似看作一個整體,以完成源網(wǎng)荷儲優(yōu)化控制目標選擇的目的。
結(jié)合基于線性規(guī)劃的源網(wǎng)荷儲優(yōu)化控制方法,根據(jù)源網(wǎng)不同層荷儲量劃分源網(wǎng)優(yōu)化控制空間??紤]到不同空間內(nèi)源網(wǎng)的正消耗量,計算在負載狀態(tài)下源網(wǎng)荷儲在傳輸功率過程的能源消耗,計算公式如下:
式中,l為在正常環(huán)境中的源網(wǎng)荷儲量,r為荷儲負載情況,loss為能源傳輸線路。通常情況下,在能源傳輸過程中,損耗的能源量通常在5%~9%。為此,在明確回歸方程控制變量的情況下,將控制變量設(shè)置為優(yōu)化目標,根據(jù)源網(wǎng)荷儲空間的使用量歷史數(shù)據(jù)進行相關(guān)資料統(tǒng)計,并以此作為依據(jù),明確源網(wǎng)在不同狀態(tài)下的源網(wǎng)荷儲優(yōu)化控制條件,如表1所示。
表1 多空間源網(wǎng)荷儲尺度約束條件
為了獲得源網(wǎng)的等邊優(yōu)化約束,采用控制約束邊界成本的方式引入自適應(yīng)擴散算法,對迭代產(chǎn)生的節(jié)點數(shù)據(jù)進行二次更新,并估算全局的約束成本,進而保障在實現(xiàn)主動源網(wǎng)荷儲間協(xié)調(diào)運行的基礎(chǔ)上,對擴散邊界源網(wǎng)實施有效的約束。
在源網(wǎng)荷儲運行中,求解目標函數(shù),即:
式中,qi為源網(wǎng)荷儲優(yōu)化控制邊界,λi為控制上限元素集合,δi為控制下限元素集合。
采用控制協(xié)調(diào)面板的方式進行源網(wǎng)荷儲面板中能源輸送功率的控制,根據(jù)控制功率的大小進行優(yōu)化增量值的計算,計算公式如下:
式中,PT0為能源穩(wěn)定存儲目標的計劃控制功率,PT為實際輸出功率。根據(jù)式(6),可分析荷儲優(yōu)化控制偏差值。
結(jié)合線性約束條件進行控制路徑的選擇,建立路徑與目標的映射聯(lián)系,及時矯正在優(yōu)化控制中出現(xiàn)偏差的路徑,依照環(huán)境對優(yōu)化控制提出的要求,提升優(yōu)化控制過程的穩(wěn)定性,實現(xiàn)基于線性規(guī)劃的源網(wǎng)荷儲優(yōu)化控制方法設(shè)計。
為了驗證基于線性規(guī)劃的源網(wǎng)荷儲優(yōu)化控制方法的有效性,與傳統(tǒng)的優(yōu)化控制方法對源網(wǎng)荷儲的調(diào)速耗能情況進行比較,設(shè)計了如下對比實驗。選擇一能源廠址為此次實驗試點場所,并按照實驗需求布設(shè)大型風(fēng)力電廠和大型消耗燃氣的電動輪機,并將實驗需求設(shè)備接入源網(wǎng)控制節(jié)點。選擇源網(wǎng)交換電站為此次實驗的充換電必須場所,并接入源網(wǎng)饋線節(jié)點中。
控制源網(wǎng)荷儲過程中,源網(wǎng)運行需滿足下述要求。第一,負荷要求。源網(wǎng)運行最高負荷值可承受108 MW,其中10 kV以下供應(yīng)設(shè)備可承受的最高負荷值為98 MW;第二,峰谷時段劃分。最高峰時間段為5:00—21:00,此時控制成本為0.455元/kW·h,低谷時間段為21:00—次日5:00,此時控制成本為0.205元/kW·h;第三,各級單元能源補償與供應(yīng)量。為了確保此次實驗結(jié)果的準確性,可選擇8塊太陽能源網(wǎng)能源供應(yīng)板。相關(guān)參數(shù)設(shè)置如表2所示。
根據(jù)表2選擇設(shè)備參數(shù)和實驗流程,采用基于線性規(guī)劃的源網(wǎng)荷儲優(yōu)化控制方法,選擇控制線路與控制目標對源網(wǎng)荷儲進行控制,計算控制目標線路用來控制日消耗功率,并以此作為評估方法有效性的主要依據(jù)。此后,應(yīng)用傳統(tǒng)方法進行相同步驟的操作,獲取兩種優(yōu)化控制方法的日消耗功率數(shù)據(jù),并整理實驗數(shù)據(jù)將其繪制成曲線圖,如圖2所示。
由實驗及曲線圖數(shù)據(jù)可知,設(shè)計的優(yōu)化控制方法在實際應(yīng)用中消耗的功率明顯低于傳統(tǒng)方法與實施優(yōu)化控制所消耗的功率??梢姡瑹o論是實時優(yōu)化控制方法或傳統(tǒng)優(yōu)化控制方法,均無法達到基于線性規(guī)劃的源網(wǎng)荷儲優(yōu)化控制方法的低耗能量。綜上所述,基于線性規(guī)劃的源網(wǎng)荷儲優(yōu)化控制方法在應(yīng)用中耗能更低,具有更高的實用性能,更能滿足低能耗市場需求。
表2 實驗所需源網(wǎng)供應(yīng)板參數(shù)設(shè)置
圖2 優(yōu)化控制消耗功率對比
為了滿足現(xiàn)代化社會背景下的能源供給,本文開展了基于線性規(guī)劃的源網(wǎng)荷儲優(yōu)化控制方法的相關(guān)探索,并對一些基礎(chǔ)工作做了可持續(xù)優(yōu)化。但是,此次研究受到時間和場地的限制,研究結(jié)果與實際結(jié)果可能存在出入。因此,在后續(xù)調(diào)研工作中,可將工作重點放在對微電網(wǎng)的協(xié)調(diào)控制優(yōu)化、優(yōu)化結(jié)果的理論值概述以及對實施控制的優(yōu)化等方面。