王 芳
(國網(wǎng)寧夏電力公司 吳忠供電公司,寧夏 吳忠 751100)
合理性的調(diào)度策略是指搭建更加有效的電源-負(fù)載匹配模式,維持調(diào)度目標(biāo)應(yīng)用效果的同時,建構(gòu)完整的配電網(wǎng)控制平臺,從而提高儲能利用率,實現(xiàn)調(diào)度策略的優(yōu)化目標(biāo)。
在互動配網(wǎng)調(diào)度優(yōu)化工作中,要建立各個能源體系之間的耦合交互處理機(jī)制,從而完善綜合利用工作,確保能從根本上提高主動配電網(wǎng)(Active Distribution Network,ADN)系統(tǒng)的實時性運(yùn)行效果,維持可靠處理模式。因為主動配電網(wǎng)本身就是多能源系統(tǒng),能有效緩解RES出力的間歇性和波動性沖擊,從而順應(yīng)電網(wǎng)運(yùn)行要求,減少能源浪費(fèi)?;诖?,在主動配網(wǎng)優(yōu)化調(diào)度模式中,要建立多源協(xié)同分析機(jī)制,從而降低系統(tǒng)對整個電網(wǎng)體系產(chǎn)生的沖擊力,保證能源供應(yīng)的可靠性。
結(jié)合配電網(wǎng)源以及負(fù)荷的特性落實分布式能源消納機(jī)制,提升電網(wǎng)實時性運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性,并且能匹配間歇式分布能源接入體系,從而提高空間尺度、時間尺度以及運(yùn)行狀態(tài)的綜合控制效果[1]。整體優(yōu)化調(diào)度模式如圖1所示。
圖1 優(yōu)化調(diào)度架構(gòu)模式
由圖1可知,在整個調(diào)度架構(gòu)體系內(nèi),主動配電網(wǎng)調(diào)度中心要結(jié)合實際情況完成負(fù)荷以及集群處理,從而保證對應(yīng)配電網(wǎng)能量管理效果符合預(yù)期。并且,主動配電網(wǎng)能源管理中心能結(jié)合模塊聚類管理單元進(jìn)行常規(guī)化負(fù)荷預(yù)測信息的處理,在統(tǒng)一整合相關(guān)內(nèi)容的基礎(chǔ)上,依據(jù)實時性狀態(tài)數(shù)據(jù)以及歷史數(shù)據(jù)對比分析,能夠更好地調(diào)度相關(guān)資源,維持優(yōu)化運(yùn)行的效果。
主動配電網(wǎng)建立多源協(xié)同調(diào)度框架的過程中,將調(diào)度中心作為核心,開展相應(yīng)的控制決策,獲取資源發(fā)電計劃的同時完成負(fù)荷預(yù)測,搜索并收集相關(guān)數(shù)據(jù)。從分布式電源出力約束條件以及主動配電網(wǎng)全局拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)分析可知,建立完整的資源協(xié)同和優(yōu)化調(diào)度工序要將全局作為目標(biāo),全面分析不同單元獲取的信息數(shù)據(jù),建構(gòu)完整的優(yōu)化模型,從而指導(dǎo)柔性負(fù)荷調(diào)節(jié)控制方式,保證配電網(wǎng)調(diào)度工作的最優(yōu)化。
另外,在調(diào)度控制環(huán)節(jié)中還要管控模塊聚類管理層,維持核心收集數(shù)據(jù)的規(guī)范性,并匹配供給側(cè)資源和需求側(cè)資源統(tǒng)計體系,維持監(jiān)測和預(yù)測等工作的合理性,確保主動優(yōu)化調(diào)度的最優(yōu)化效果。例如,在上級決策制定后分布到不同模塊內(nèi),從而形成計劃指令體系,減少優(yōu)化值偏差以及新能源的隨機(jī)性數(shù)據(jù),維持各個單元微處理工作的最優(yōu)化[2]。
在主動配電網(wǎng)優(yōu)化調(diào)度工作中,為了滿足調(diào)度的基本需求,需結(jié)合能源的實際情況開展相應(yīng)的設(shè)計分析。因為風(fēng)電能源以及光伏能源的預(yù)測數(shù)值和負(fù)荷側(cè)用電預(yù)測數(shù)值本身存在時間差異,所以要想提升調(diào)度優(yōu)化的效果,可以將時間尺度作為標(biāo)桿,進(jìn)行分布式電源出力分析和負(fù)荷側(cè)需求分析,從而全面提升調(diào)度運(yùn)維管理的實效性[3]。也就是說,要制定差異化調(diào)度計劃,維持調(diào)度模式相互配合的機(jī)制,從而保證能量調(diào)度和優(yōu)化管理工作都能有序開展。例如,建設(shè)日前調(diào)度計劃,完成日前預(yù)測、用戶側(cè)參與調(diào)度信息分析以及削峰填谷等,并且利用修正參數(shù)的方式完成日內(nèi)滾動計劃,構(gòu)建超短期預(yù)測和跟蹤修正等模塊。
2.1.1 日前調(diào)度優(yōu)化
要將調(diào)度計劃集中在日前調(diào)度預(yù)報信息和新能源歷史數(shù)據(jù)、負(fù)荷數(shù)據(jù)方面,從而全面預(yù)測相關(guān)數(shù)據(jù),并且基于數(shù)據(jù)完成調(diào)度日計劃。一般而言,在日前調(diào)度計劃體系內(nèi),要明確了解到調(diào)度日內(nèi)相關(guān)時段CDG信息機(jī)組的啟停狀態(tài)以及儲能系統(tǒng)(Energy Storage System,ESS)充放電狀態(tài),全面分析負(fù)荷側(cè)柔性負(fù)荷響應(yīng)分配的基本情況,進(jìn)一步調(diào)控實時性運(yùn)行模式,將主動配電網(wǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行作為整體管控結(jié)構(gòu)的核心,優(yōu)化出力單位以及柔性負(fù)荷參數(shù),維持變電站低壓母線注入率的規(guī)范性,確保計算備案應(yīng)用效果滿足預(yù)期。
首先,各個單位要結(jié)合能源預(yù)測數(shù)據(jù)以及負(fù)荷預(yù)測數(shù)據(jù)對需求側(cè)相應(yīng)情況予以匯總。其次,結(jié)合模塊的聚類管理層完成單元數(shù)據(jù)的收集和匯總分析,在此過程中要確保整理、統(tǒng)計以及挖掘等基本流程的規(guī)范性,確保可調(diào)度容量分析的應(yīng)用效果符合要求。最后,完成主動配電網(wǎng)能源管理中心的處理工作,從而制定日前優(yōu)化調(diào)度計劃。
除此之外,要結(jié)合調(diào)度時段落實調(diào)度規(guī)劃,確保聚類控制器和儲能系統(tǒng)控制器等相關(guān)工作都能落實到位,從而滿足負(fù)荷量變化要求[4]。
2.1.2 日內(nèi)調(diào)度優(yōu)化
因為配電網(wǎng)應(yīng)用能源的出力狀態(tài)本身就存在隨機(jī)性和波動性,所以為了滿足調(diào)度應(yīng)用規(guī)范的具體要求,需沿用日前的預(yù)測數(shù)據(jù),采取當(dāng)日調(diào)度策略實施機(jī)制,尤其是對風(fēng)電能以及光伏能隨機(jī)波動的分析工作,要確保預(yù)測誤差不會對主動配電網(wǎng)的穩(wěn)定性產(chǎn)生影響?;诖耍脻L動優(yōu)化模式,對每個調(diào)度時刻進(jìn)行優(yōu)化時域分析,以保證在有限時間段內(nèi)區(qū)域分析體系的合理性,并結(jié)合在線優(yōu)化標(biāo)準(zhǔn)整合實際信息。例如,在第k個調(diào)度時刻結(jié)合已知數(shù)據(jù)信息以及歷史性數(shù)據(jù)信息,就能完成[k,k+n]時域內(nèi)的狀態(tài)預(yù)測分析,結(jié)合相關(guān)優(yōu)化目標(biāo)獲取[k,k+m]的優(yōu)化結(jié)果,以此類推完成滾動優(yōu)化計算分析。滾動優(yōu)化原理如圖2所示。
圖2 滾動優(yōu)化原理
從儲能調(diào)度成本分析入手,綜合考量全網(wǎng)優(yōu)化調(diào)度應(yīng)用要求,計算公式為:
式中,CESS,j表示j節(jié)點的ESS調(diào)度成本;Ceo,j表示ESS單位運(yùn)維成本;Lj表示整體使用壽命;Δt表示單位調(diào)度時間[5]。與此同時,要結(jié)合ESS分析模式評估可控分布式電源的調(diào)度成本和廣義柔性負(fù)荷的調(diào)度成本等,從而結(jié)合調(diào)度時刻內(nèi)總削減量完成單價補(bǔ)償處理,確保調(diào)度優(yōu)化流程和效果符合預(yù)期。
另外,要依據(jù)粒子群算法判定各個維度最優(yōu)方向移動內(nèi)容,借助ISPO對高維離子進(jìn)行子矢量劃分處理,確保最優(yōu)化前進(jìn)的合理性和規(guī)范性。首先,要將智能單粒子矩陣按照時段進(jìn)行劃分處理,匹配歸一分析機(jī)制,建立對應(yīng)矩陣模式后劃分k個子向量,并且結(jié)合子向量對應(yīng)調(diào)度周期內(nèi)的階段。其次,要將各個子向量依據(jù)空間差異化分布予以劃分控制,確保開關(guān)間隔內(nèi)分布式單元子矢量模塊的完整性,并且維持開關(guān)通斷的控制效果[6]。基本流程如下:一是初始離子位置矢量,進(jìn)入到子矢量劃分階段;二是設(shè)定參數(shù),i=1、j=1;三是更新優(yōu)化子矢量,若是j<子矢量總數(shù),則對j進(jìn)行再次確認(rèn),評估其余設(shè)定迭代次數(shù)的大小。
在建立主動配電網(wǎng)優(yōu)化調(diào)度方案和策略處理機(jī)制后,要結(jié)合算例對其應(yīng)用效果予以評估。本文以三饋線互聯(lián)體系為例,整體主動配電網(wǎng)測試系統(tǒng)中具備44個基礎(chǔ)節(jié)點,系統(tǒng)的算例拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)滿足對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn),且整體計算分析框架內(nèi)風(fēng)能和光電能存在一定的不可調(diào)度性,僅僅依托可控分布式發(fā)電和儲能設(shè)備完成參數(shù)處理[7]。拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如圖3所示,其中黑色實心代表閉合狀態(tài)、空白代表斷開狀態(tài)。
圖3 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
選取對應(yīng)儲能設(shè)備,按照標(biāo)準(zhǔn)化連接予以控制。其中電池儲能的容量對應(yīng)分別為250 kW·h和500 kW·h,對應(yīng)的連接位置分別為A6、A10、A12、A19、B17和B6、B9。燃?xì)廨啓C(jī)的功率為300 kW,連接位置為 A20、B12。
設(shè)定調(diào)度周期為24 h,每間隔1 h劃分對象。利用ISPO算法完成分析,了解到可控分布式模塊整體出力特征和系統(tǒng)的負(fù)荷參數(shù)維持一致,調(diào)度優(yōu)化模型系統(tǒng)最大負(fù)荷點和儲能單元充電系統(tǒng)相匹配,能為后續(xù)放電輸出提供保障。另外,不同儲能模塊子矢量區(qū)間存在差異,且會受到維度優(yōu)化方向的影響,要結(jié)合充放電策略應(yīng)用要求予以系統(tǒng)分析。
結(jié)合算例的具體內(nèi)容可知,ISPO算法在實際應(yīng)用過程中能結(jié)合分維度優(yōu)化基礎(chǔ)獲取全局最優(yōu)解,優(yōu)化調(diào)度后全天運(yùn)行成本有了明顯下降。并且為主動配電網(wǎng)靈活調(diào)度提供保障,維持切換次數(shù)應(yīng)用效果和全面模型精準(zhǔn)性,建構(gòu)基于計算速度和計算精度都匹配的應(yīng)用框架,從而實現(xiàn)綜合管理水平的進(jìn)步[8-10]。
在主動配電網(wǎng)調(diào)度優(yōu)化的過程中,要結(jié)合配電網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用要求和發(fā)展進(jìn)程,建立完整的儲能模塊損耗分析機(jī)制,促進(jìn)配電行業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。