虚拟发电厂.docx
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1、摘要 近几年来,尤其是进入新世纪后,伴随着我国经济的快速发展,新兴技术在电力领域中不断涌现,电力系统各大环节(发、输、配、送)中的传统技术都将面临被新兴技术替代的命运,新兴技术将直接应用于电力的生产、传输、配送和使用。而整体的发展趋势就是以分布式发电为主的智能电网,智能电网技术的发展使得新型电源的无缝并网成为了可能,因为它将通信、高级传感、自动控制等技术有机得结合,能够实现自我管理及自我恢复,并有很强的兼容性。分布式电源接入电网后,通过合理的应用智能电网技术,实现实时互动和协调运行将能够成为现实。在此背景下,虚拟发电厂(Virtual Power Plant,VPP) 技术应运而生,所谓虚拟发
2、电厂实际上是指智能电网中的一种运行方式,在分散管理系统的监管下,虚拟发电厂能够为发电厂以及用户带来更大的经济效益并提供更高质量的电能服务。 虚拟发电厂技术能够解决以往存在于分布式能源与清洁能源接入与控制环节中的难题。虚拟发电厂的概念起源于美国,已在欧美各国获得成功应用,被学术界认为是智能配电网的重要发展方向。 本文详细阐述虚拟发电厂技术,介绍其概念、结构,研究VPP中主要的分布式电源的特性以及并网影响;除此之外,本文还将对虚拟发电厂技术在智能电网特别是智能调度中的应用做进一步的研究与讨论;最后提出VPP未来的发展方向。关键词:虚拟发电厂;分布式电源;智能电网ABSTRACTWith the w
3、orlds electricity consumption is growing, new technology will directly affect the electricity production, transmission, distribution and use. Meanwhile, with the advantages including high flexibility, low cost and low loss as well as energy storage, clean energy and Distribution generation (DG) are
4、favorable to environment protection.Innovative power generation technology has a large spectrum including wind generator, fuel cells, biomass unit, micro gas turbine and combined heat and power units etc. However, the increasing number of DGs connected to the distribution network causes lots of diff
5、icult technical troubles in the monitoring and management of distribution system, therefore, it is of importance to research how to appropriately apply the smart grid technology to ensure the seamless connection between DGs and distribution network. To develop smart grids, active control of both dis
6、tribution network and DG is needed, and that is how the “Virtual Power Plant” (VPP) concept is brought up.The VPP can be defined as “an information and communication system with control over an aggregation of distributed generation, controllable loads and storage devices”. Its main function is to co
7、ntrol the supply and manage the electrical energy flow not only within the cluster, but also in exchange with the main grid. It represents a single entity to the system operator and electricity markets and enables visibility and control over a cluster of distributed generation.This dissertation rese
8、arch focused on the virtual power plant technology ,The VPP technology is discussed in detailed. The major aspects that determine the design of a VPP are the technological possibilities, commercial and economical opportunities and regulatory constraints. In the following the major technical, commerc
9、ial and regulatory aspects concerning the VPP design are discussed.Key Words: Smart Grid, Virtual Power Plant, Distributed Generation目 录摘要IABSTRACTII目 录III第1章 绪论11.1 选题背景和意义11.2 国内外研究现状21.3 多代理系统的基本原理41.3.1 多代理系统的基本概念41.3.2 多代理系统在虚拟电厂运行中的优点5第2章 虚拟发电厂技术62.1 引言62.2 虚拟发电厂的概念62.3 虚拟发电厂的结构72.4 虚拟发电厂的分类92
10、.4.1 商业型虚拟电厂 CVPP92.4.2 技术型虚拟电厂 TVPP102.5 虚拟发电厂的控制方式112.6 虚拟发电厂的通信结构122.7 虚拟发电厂的运行132.8 虚拟发电厂与微电网15第3章 多代理系统在虚拟发电厂中的应用研究173.1 引言173.2 多代理系统173.2.1 多代理系统概念173.2.2 MAS的结构分类183.2.3 MAS 的通讯机制与协调平台193.2.4 MAS 在虚拟电厂中的提出203.3 基于 MAS 的 VPP 协调控制系统设计223.3.1 基于 MAS 的 VPP 的控制框架223.3.2 VPP 研究模型233.3.3 仿真控制模式23第4
11、章 虚拟发电厂在智能电网中的应用研究254.1 引言254.2 虚拟发电厂联网运行254.2.1 5 基于 MAS 的 VPP 之间、VPP 与上级电网的协调调度254.2.2 并网后 VPP 各 Agent 调整方案264.2.3 仿真结果及分析274.3 虚拟发电厂在电力市场中的应用274.3.1 VPP 在外部电力市场的运作模式284.3.2 基于 MAS 的 VPP 运行算法294.3.3 VPP 在内部市场的运作模式304.4 发展虚拟发电厂所需的智能电网技术344.4.1 数字化的量测体系344.4.2 先进的监控软件和辅助决策体系364.4.3 负荷预测与发电预测技术364.4.
12、4 高级配电运行374.4.5 适应新能源接入的输变电系统无功电压控制技术37第5章 结论与展望405.1 结论405.2 展望40参考文献42致 谢45IV第1章 绪论1.1 选题背景和意义伴随社会的日益进步,全球经济持续发展,随之而产生的是新兴技术的不断涌现和人民生活水平开始不断提高。在此背景下,社会对电力及其他能源的需求都在持续增长。随之而来的是环境、气候等问题的逐渐凸显。电力系统事故也在全球范围内频繁发生,如2003年美加大停电、2005年莫斯科大停电、2006年伦敦大停电以及2008年我国南方因雪灾造成的多市县的电力供应中断事故等。加上能源的短缺,各国都已将节约能源,提高能源效率作为
13、基本能源政策,并实施了一系列节能减排的措施。 1(Demand Side Management, DSM),已成为继煤炭、石油、天然气和电力后的“第五能源”,重要性由此可见。强化DSM工作,可以全面的挖掘节电潜力,对节能减排有着显著的效果,地位重大。DSM的定义为:在相关法规和政策的支持下,采取有效的鼓励和引导措施,加以合理运作,通过发电企业、电网、能源服务企业、社会中介组织、相关产品供应商、用户等协调合作,以达到提高终端用电效率和改变用电方式的目的,在满足同样用电功能的同时减少电能损耗和需求,达到节约资源和保护环境的目的,实现社会效益最优化及成本最低化所进行的管理活动。 虚拟发电厂2(Vir
14、tual Power Plant,简称VPP)是电力需求侧管理的实际运用中的一个创新模式,它的运用可以实现在建设常规电厂和相应输配电系统的同时,提高电能利用效率。虚拟发电长较一般节能措施具有建设周期短,运营成本低,零土地占用,零污染等四大优势。VPP有着显著的节能减排效果,因此便于向社会推广,从而促使了DSM的开展和顺利实现节能减排的目标。VPP的建设,有利于约束污染源,并对气候恶化起到缓解作用,实现低碳绿色发展,有助于缓解电能紧缺,并能持续发挥作用;另一方面,VPP有利于企业降低成本,从而提高其竞争力。VPP是由能量管理系统和控制的小型和超小型分散发电机组成的一个集合性电站3。其拥有者和操作
15、者可以通过由电脑运算得出的操作规划来获取技术、经济和生态方面的收益。在风力发电等分布式电源逐渐进入家庭之后,虚拟发电厂技术可以实现家庭或个体负载将多余电量反哺电网的可能,并且合理分配周期性分布式电源与可分派分布式电源的工作时间,有效协调地区电能需求和电力批发市场的电力需求。一旦智能电网技术投入运行,虚拟发电厂技术将会得到更大的应用空间,成为未来电网的发展趋势4。1.2 国内外研究现状目前,国内外在此项目及虚拟发电厂开展方面都有一定的发展,尤其国外在此方面已经有了较好的成功经验和案例。在欧洲,虚拟发电厂的提出成为了应对各类分布式电源控制问题的解决方案,在一些地区大规模的虚拟发电厂作为实验项目已经
16、开始运行5。 德国慕尼黑电力公司通过其拥有的一座新建成的虚拟发电厂,同时运营了6台热电联产机组、5个水电站和一座风电场,其实际能效和实际经济效益均要高于单独运行这些电厂6。据了解,这些发电厂的总发电量可达到20 MW。此外,美国通过政府部门制定了虚拟政策及规则,以市场化运作模式,用过基于市场的财政激励政策,调动各方参与虚拟电厂建设的积极性,实现能效的提高;法国通过电价调节负荷。德国通过制定相应的政策法规等措施支持电力公司实施包括虚拟电厂在内的电力需求侧管理项目,提高用户终端能效7。对于可再生能源,由于有着很重要的地位,所以国内外对其都有着很多的法律条款。特别是欧洲,有着比较完整的政策体系。以德
17、国为例,可再生能源和热电联产单元的法律规定在该国很受支持,例如可再生能源法和热电联产法。日本也是一个极其需要虚拟电厂的国家。由于日本破坏性的地震和海啸后,重建工作的时候面临的很严重的电力短缺局面。由福岛第一核电站危机和其他发电设施损坏所产生的一系列问题使该国丧失了几乎4%的电力基本荷载,轮流停电在东京周边成为很正常的现象,这严重阻碍了日本制造业的发展。所以为了弥补电力短缺,增加煤、石油和天然气厂的发电量,但同时造成了大量的经济损失,越来越高的重建成本。为了缓解这一现象,同时还要满足日本在京都议定书框架下减少温室气体,专家们相信,创建虚拟电厂比增加集中式发电厂更为快速有效的适应不断变化的能源需求
18、8。高耗能一直是存在于我国经济生产及社会生活中的一个严峻问题。据相关部门统计,我国单位GDP的电能消耗为韩国的3.1倍,日本的11倍,到达世界平均水平的3.8倍。损耗严重、利用效率过低无疑是造成我国电力紧缺的症结之一。然而另一方面,能耗高就意味着节电市场潜力大,我国高耗能设备较多,包括照明、锅炉、制冷设备等都有待提高效率。据测算,我国终端用电设备的总节电潜能约为2000亿kWh。根据发改委的节能规划要求,到2020年,我国每万元GDP耗能要由2002年的2.68吨标准煤降到1.54吨标准煤,由此将形成14亿吨标准煤的节能能力,而这其中很大一部分需要通过节电来完成。因此,VPP的解决方案无疑在我
19、国有着非常大的市场潜力,对于面临“电力紧张和能效偏低矛盾”的中国来说,VPP无疑是一种好的选择9。自2005年以来,全国范围内,包括江苏、广东、上海等省市地区相继开展了虚拟电厂的试点工作。同时,北京、河北等地也正积极探讨虚拟电厂的建设并形成了一定的规模。同年,我国也由第十届人大第十四次会议审议通过了可再生能源法,并于2006年开始实施。可再生能源法主要对以下几个方面做出了明确的规定:1.发展可再生能源总量目标制度;2.可再生能源并网发电和全额收购制度;3.可再生能源分类上网电价与费用分摊制度;4.支持农村可再生能源的发展;5.财政税收鼓励措施。然而,虚拟电厂工作在我国仍处于探索和试运营阶段,相
20、关实施机制、技术措施、配套政策及组织模式等均有待完善。开展虚拟电厂及其应用的研究,可以对政府、电网企业、电力用户、能源公司以及包括金融机构,节能认证机构等都产生积极的作用,所以促进我国在虚拟电厂中的发展,对国家有着十分积极的意义10。各国对绿色能源都相当的重视,并且努力实施和开展其项目,虽然有很多虚拟电厂行业尚未完全规范,这恰恰使我们在未来的探索道路中可以获得更大的成就。从整体来讲,对于VPP的研究和应用仍处于起步阶段,尤其在应用方面,由于现有的建设主要基于大型电力机组,只有一些机组通过普通的远程终端设备11(RTU, Remote Terminal Units)连接到电力管理系统。随着小型机
21、的组建设和投运逐渐增多,VPP的结构也将发生变化。机组的数量将增加,通信也需要变得更简单和更便宜。通过使用小型热电联产机组,虚拟电厂将可以包含有几百个发电机组。然而,VPP的控制方式一直是存在于研究中的重难点。首先,其特殊结构造成了在运用数学模型进行最优化计算过程中的困难。模型需要非常精确,因为不精确的模型可能会导致电力系统无法实现最优化结果,而且,最优化中的余量只有当此优化方法在所定的时间段中能确定解决方案时才能使用。其次,由于VPP必须提供分散机组在线控制的自动化方式,例如对不平衡电能的补偿,目前尚没有操作者能对结果进行实时检查和改正。本文提出利用多代理系统技术来改进虚拟发电厂的控制与运行
22、,并通过算例分析智能仪表与通信技术如何改进虚拟发电厂的控制方式12。1.3 多代理系统的基本原理将多代理技术引入虚拟发电厂(VPP),可以充分满足电力系统分布化的趋势,协调控制虚拟发电厂和智能电网中各级电网的关系,优化电能质量,从而进一步加强对智能电网的支撑、改善电网的可靠性、合理利用分布式电源的目的。1.3.1 多代理系统的基本概念多代理系统( Multi Agent System, MAS)13-15处理模式是近年来各领域研究的热点之一。相比现有系统,多代理系统具有很好的自主性和启发性,其主要目的是将大的复杂系统划分成较小且能够彼此相互通信及协调、易于管理的系统。多代理系统的设计包含了化整
23、为零的理念,在这样的模式下,过去需要整个系统集中完成的任务,可以通过分配给几个子系统来完成,再通过子系统之间的通讯来整合。不同子系统之间既相对独立又有相互联系,各个子系统独立的工作和运行,他们相互之间只有信息的交流,通过协同合作的方式进行工作。VPP 与智能电网的交互是一个分散式的控制系统。这其中涉及到状态预测、信息传递、指令计算和执行等。为了提高分布式电源之间、电网之间的协调与控制,Multi Agent 系统的支撑显得尤为重要。此模式下,以往需要整个系统集中完成的任务,现在可以通过几个子系统来完成。各个子系统之间既相对独立又相互联系。相互之间仅存在信息交流,通过协同合作的方式完成工作。1.
24、3.2 多代理系统在虚拟电厂运行中的优点与传统的协调控制相比,Multi Agent 有以下几方面优势:1. 多代理技术的技术优势能够适应电力系统分布化的趋势,达到分布电源并加以合理利用的目的。2. 通过多代理系统的应用达到对虚拟电厂和智能电网之间、虚拟电厂与虚拟电厂之间的协调控制。3. 通过多代理系统的应用达到对电网电能质量的优化。4. 通过多代理系统的应用加强虚拟电厂对智能配电网的支撑能力从而改善电网的可靠性。38第2章 虚拟发电厂技术2.1 引言虚拟发电厂概念的提出有效的协调了分布式电源与智能电网间的矛盾,分布式能源为用户和电网带来的效益和价值得到了进一步的挖掘。VPP在并入智能电网后,
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