电力系统规划(电源规划).ppt
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1、第六章第六章 电源规划电源规划(Generation Planning)2021/9/211核心问题:核心问题:根据规划期的负荷需求预测,确定在规划期内在满足一定可靠性水平的条件下寻求一个最经济的电源开发方案回答以下问题:(1)何时投建新发电机组?(2)在何处投建?(3)建何种类型的发电机组?(4)投建多大容量的发电机组?6-1 概述2021/9/212电源规划对以下问题作定量分析 a 机组投建方案(时间、地点、容量、类型等);b 方案的投资流;c 运行费用、一次能源及燃料费用(同时回答何时何地建何种费型的机组);d 可靠性;e 方案对负荷增长、燃料价格等因素的灵敏度;f 经济效益分析。202
2、1/9/213目标函数:目标函数:电厂建设投资和生产运行费用总体模型:总体模型:电源投资决策部分、生产模拟部分投资决策:确定系统的电源结构、优选发电站及装机进度 生产模拟:优化电力系统的生产情况,计算系统的技术经济指标。分解协调求解:投资决策生产模拟,把生产模拟计算的运行费用、技术指标投资决策,反复迭代,直至收敛。电源规划优化模型电源规划优化模型 2021/9/214高维数高维数非线性非线性随机性随机性 电源规划模型的特点电源规划模型的特点2021/9/2151.按发电机组类型优化(按发电机组类型优化(WASP):不能回答何地建设,不能准确处理水电问题。2按发电站优化的模型(按发电站优化的模型
3、(JASP):能回答何):能回答何地建设,能处理水电问题。地建设,能处理水电问题。6-2 电源规划的数学模型2021/9/216 把同类型机组的发电机合并在一起以减少决策变量个数,不能按电站优化,故不能回答何地建设。1.传统方法传统方法:如果已有N个候选方案,则可以分别计算每种方案,从其中进行优选即可,而不必用优化模型 2.优化模型优化模型:目标函数:投资+运行费用残值约束:电力平衡约束(等式或不等式约束)可靠性约束(不等式约束)决策变量:Ujt向量(第j个方案、第t年增加的各种类型 机组的台数向量)一、按机组类型优化的电源规划模型(WASP,Wien Automatic System Pla
4、nning Package)2021/9/217WASP WASP 是英文“维也纳系统规划程序包”的缩写,它是美国 TVA 和 ORNL 在 1 972 一 1973 年为维也纳国际原子能机构(IAEA)开发的一个电源规划程序。1976 年 IAEA 对该程序作了完善,并形成了 WASP 一 II,这个版本曾在国际原子能机构成员国获得广泛的应用。在 1980 年,IAEA 又组织人力对程序中的水电模拟作了改进,形成了 WASP-III。目前我国已引人了 WASP-III。2021/9/2182021/9/219min 方法1:(1)2+(1)183x+y13 方法2:图解法 2021/9/21
5、10(一)目标函数 min 规划方案的总费用现值 Investment投资 Fuel燃料费用 Maintenance维修费用 Outage停电损失费用 Salvage投资折余(残)值 第t年 规划期的总年数(水平年)上标:表示已将第t年的有关费用按给定的贴现率换算为某一时刻的现值 假设:a 投资发生在年初;b 折余(残)值发生在水平年末;c 运行费用(燃料、维修、停电损失费用)发生在各年度的中点 最小费用法 2021/9/2111现值的时间点2021/9/21121.投资费用、拆余费用 :表示对方案j第t年所扩建的所有类型机组的投资和水平年末的拆余费用求和 UIk:第k种类型发电机组每兆瓦的平
6、均投资 MWk:第t年投建的第k种类型发电机组的容量kt:为水平年末的折余系数 i:贴现率 假设:各机组在年初投资,当年参与运行,忽略各机组本身的投资过程及相应的时间价值Unit Investment2021/9/21132.燃料费用(针对火电厂)Hydro:水文条件数 :水文条件h出现的概率 :水文条件h时,火、核的总燃料费用*总燃料费用采用随机生产模拟求得总燃料费用采用随机生产模拟求得 2021/9/21143.运行维护费用 Unit Fixed Cost:对第t年系统中所有类型发电机组的运行费用求和 UFl:机组类型l单位固定运行费用(与装机容量有关)MWl:机组类型l的装机容量Unit
7、 Variable Cost UVl:机组类型l单位变动运行费用(与发电量有关)Glt:机组类型l第t年的发电量期望期 2021/9/21154.停电损失费用水文条件h时的用户单位停电损失 a、b、c:常数 :第t年方案j在水文条件为 h时的电量不足期望:第t年的总电能需求量 :水文条件h出现的概率 2021/9/2116(二)约束条件1.电力平衡 :j方案第 t年参与运行的各类发电机组台数(向量):j方案第 t年指令性计划扩建的台数(向量):j方案第 t年计划退役的台数(向量):j方案第 t年准备增加的机组台数(向量),为待求的决策变量,称为系统布局系统布局 2021/9/2117比如:6种
8、机组类型 机组类型123456机组数8436722第1年/Kjt5224616第2年/Ujt110012:第t年关键时段(可用发电容量与峰荷差值最小的时段)峰荷:分别表示最小、最大备用系数:关键时段的可用发电容量 pivotal2021/9/21182.可靠性约束:表示第 t年各时段综合的电力不足概率 :表示第 t年关键时段的电力不足概率 *特别地,当已知n个方案,且n个方案的Uj已确定后,则电源规划转化成方案比较问题,*待求向量为Ujt(当时,即为求Uj矩阵)。average2021/9/2119 JASP的电源优化模型包括投资决策和生产优化2个部分。由于用数学规划方法直接求解难度很大,因此
9、采用分解协调技术,对2个部分分别求解,再交替迭代进行协调。模型中包括2类待选电厂:第1类待选电厂中的各机组的投产年是相互独立的(火电);第2类待选电厂当第1批机组的投建时间确定后,其余机组的投产年限应按照可行性报告中拟定的投产进度连续建成(水电)。这2类电厂的决策变量分别用X和Y表示。设规划年限为 Nt,系统中待选火电厂数为 Ngf,待选水电厂数为 Ngh则X和Y的维数分别为 Ngf Nt和Ngh Nt。用 Xti表示在规划期第 t年火电厂 i投产的机组台数;对于水电厂和抽水蓄能电厂,用 Ytj1表示在第 t年水电厂 j投产第1批机组。二、按发电站优化的电源规划按发电站优化的电源规划 模型(J
10、ASP,Jiao tong Automatic System Planning Package)2021/9/2120目标函数:投资+运行费用(等年值法)火电厂投资水电厂投资待建火电厂运行费用待建水电厂运行费用原有火电厂运行费用火电厂i第t年投产每台机组的固定费用火电厂i的使用寿命火电厂i第t年投产机组时在第年的投资流2021/9/2121水电厂j第t年投产机组时的固定费用水电厂j的使用寿命水电厂j第t年投产机组时在第年的投资流水电厂j后续装机的年数火电厂i第t年投产的每台机组在规划期内的运行费用现值总和固定年运行费用单机容量第年的基荷利用小时数第年的峰荷利用小时数基荷标准煤耗微增率峰荷标准煤
11、耗微增率标准煤价格2021/9/2122水电厂j第t年投产时在规划期内的运行费用现值总和水电厂j在第年的固定运行费用2021/9/2123主要约束条件:a)X,Y0:b)Xti Mtic)d)f)电力电量平衡 g)可靠性约束 2021/9/21242021/9/21256-3 电源规划计算实例(方案比较)2021/9/21262021/9/21272021/9/21282021/9/21292021/9/21302021/9/2131例1:选择独立发电厂的位置和容量 净效益 系统风险损失减少 网损费用减少 总发电容量投入需求费用的减少 电力公司收入减少 2021/9/21322021/9/21
12、33基础数据 初始负荷水平为1995年的负荷曲线,假设工业负荷维持不变,而非工业负荷每年以2的幅度增长。同时假定不同年份的年度负荷持续曲线形状相同。这意味着在不同年份的8760小时中,每小时负荷均按当年峰荷相同的比例增加。输电元件失效数据从历史记录数据库检索获取,独立发电厂的数据来自加拿大电气学会CEA(Canadian Electricity Association)颁布的年度报告。2021/9/2134候选方案1一个40-50兆瓦的木屑燃料独立发电厂,在SCP变电站接入69千伏系统。2一个80或150兆瓦的天然气独立发电厂,在IPM变电站接入69千伏系统。3同方案2,但发电机组通过一条23
13、0 千伏线路,在CAM变电站接入230千伏系统4一个50-80兆瓦天然气独立发电厂,在UNY变电站接入69千伏系统。2021/9/21351995年负荷水平下4个独立发电厂位置对应的系统年度化期望缺供电量(EENS)(兆瓦时/年)发电厂容量(兆瓦)接入的变电站SCPIPMCAMUNY01020304050607080901001101201301401501224117811421121111010901089107910681057104710361026101510051005122411971175115411341117110810991090108010721063105410451
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