本发明涉及分布式光伏,尤其是指基于光伏接入能力的源荷动态调度方法。
背景技术:
1、近年来,随着光伏技术的不断进步和成本的降低,光伏发电的装机容量在全球范围内迅速增长。虽然光伏技术发展迅速,但电网的接纳能力受电网的结构、运行状况以及调度策略等因素影响,其发展速度并无法完全适应光伏技术的快速发展,如果光伏接入电网的规模过大,电网的接纳能力无法满足光伏出力的消纳需求,不仅会对电网的稳定运行带来影响,还会造成弃光现象等能源浪费情况的出现。
2、而在面对大规模光伏接入电网场景下的源荷调度方法中,常通过直接预测光伏出力和负荷情况来制定相应的源荷调度策略,但是这种方法忽略了高比例光伏接入情况下,光伏预测结果的准确性并不高,在源荷调度策略的实际执行过程中,很容易因光伏出力的波动,导致源荷调度策略的执行效果无法达到预期,依旧可能存在电网的接纳能力无法满足光伏出力的消纳需求的问题,无法保障电网的稳定运行。
技术实现思路
1、本发明的目的是克服现有技术中忽略了高比例光伏接入情况下,光伏预测结果的准确性并不高,源荷调度策略的实际执行过程中,很容易因光伏出力的波动,导致源荷调度策略的执行效果无法达到预期的缺点,提供一种基于光伏接入能力的源荷动态调度方法,通过在基于光伏预测结果获取源荷匹配策略的前提下,在后续源荷匹配策略的实际执行过程中,基于实际的光伏出力和负荷信息与对应的预测结果之间的比较结果来调整源荷匹配策略,保障了源荷匹配策略的执行效果,且进一步将光伏接入能力作为源荷匹配策略调整的限制条件,保障了源荷匹配策略调整的合理性,维持电网的稳定运行。
2、本发明的目的是通过下述技术方案予以实现:
3、基于光伏接入能力的源荷动态调度方法,包括,
4、确定目标配电区域,基于历史光伏出力数据和气象数据对目标配电区域的光伏出力进行预测,并基于历史负荷信息对目标配电区域的负荷情况进行预测;
5、根据目标配电区域的电网接纳能力和配电网输电能力进行光伏接入能力评估;
6、根据光伏预测结果、负荷预测结果和光伏接入能力评估结果进行源荷匹配,确定目标配电区域的源荷匹配策略;
7、获取实时的光伏出力和负荷信息,将实时的光伏出力和负荷信息与对应的预测结果进行比较,以光伏接入能力评估结果为限制条件,根据比较结果调整源荷匹配策略,并根据调整后的源荷匹配策略调度目标配电区域的电源和负荷。
8、进一步的,所述根据光伏预测结果、负荷预测结果和光伏接入能力评估结果进行源荷匹配,确定目标配电区域的源荷匹配策略,包括,
9、根据光伏预测结果绘制光伏出力预测曲线,根据负荷预测结果绘制负荷预测曲线;
10、在时间维度对光伏出力预测曲线和负荷预测曲线进行特征提取,并对提取出的特征数据进行聚类,根据聚类结果设置源荷匹配阶段;
11、根据每个源荷匹配阶段对应的特征数据设置源荷调度策略;
12、根据每个源荷匹配阶段对应时间段内光伏预测结果、负荷预测结果和光伏接入能力评估结果进行源荷匹配;
13、根据对应的源荷匹配结果设置每个源荷匹配阶段对应源荷匹配策略的参数。
14、进一步的,所述根据每个源荷匹配阶段对应的特征数据设置源荷调度策略,包括,
15、根据源荷匹配阶段的特征数据确定每个源荷匹配阶段的配电场景,并调取每种配电场景在不同源荷匹配策略下的历史配电数据;
16、基于对应的历史配电数据,对每种配电场景在每种源荷匹配策略下的源荷调节效果进行评估;
17、按照源荷调节效果的评估结果筛选源荷调度策略类型。
18、进一步的,所述将实时的光伏出力和负荷信息与对应的预测结果进行比较,以光伏接入能力评估结果为限制条件,根据比较结果调整源荷匹配策略,包括,
19、将实时的光伏出力和负荷信息与对应的预测结果进行比较,分别获取光伏出力偏差值和负荷偏差值;
20、根据当前时间确定对应的光伏接入能力,以光伏接入能力为限制条件,根据光伏出力偏差值和负荷偏差值进行调整方式评估,选择源荷匹配策略调整方式;
21、选择源荷匹配策略调整方式为调整源荷匹配策略的参数,则根据当前所处源荷匹配阶段的光伏出力特征和负荷特征确定调度对象,并根据光伏出力偏差值和负荷偏差值计算调度对象的调度值;
22、选择源荷匹配策略调整方式为调整源荷匹配策略类型,则以光伏出力偏差值和负荷偏差值确定在每种源荷匹配策略下对应的参数;
23、设置策略类型调整的评价指标,根据当前源荷匹配策略的参数,计算进行源荷匹配策略类型调整时,执行每种源荷匹配策略的策略类型调整评价值;
24、根据策略类型调整评价值筛选调整的源荷匹配策略。
25、进一步的,所述策略类型调整的评价指标包括策略调整成本、策略调整响应速度、策略调整碳排增量和策略调整能源损耗增量。
26、进一步的,所述以光伏接入能力为限制条件,根据光伏出力偏差值和负荷偏差值进行调整方式评估,选择源荷匹配策略调整方式,包括,
27、根据光伏出力偏差值和负荷偏差值确定调节类型和调节目标值,根据光伏接入能力判断目标配电区域对应调节类型的调节裕量;
28、比较调节目标和调节裕量;
29、若调节目标超过调节裕量,则选择源荷匹配策略调整方式为调整源荷匹配策略类型;
30、若调节目标等于或小于调节裕量,则选择源荷匹配策略调整方式为调整源荷匹配策略的参数。
31、进一步的,所述根据目标配电区域的电网接纳能力和配电网输电能力进行光伏接入能力评估,包括,
32、获取目标配电区域的基础电网数据;
33、根据基础电网数据确定目标配电区域的电网结构,确定关键节点和关键线路,基于关键节点和关键线路,获取目标配电区域的负荷特性;
34、根据负荷特性计算目标配电区域的电网接纳能力;
35、根据基础电网数据获取目标配电区域的拓扑结构,确定对应的输电路径和输电容量,计算目标配电区域的配电网输电能力;
36、根据电网接纳能力和配电网输电能力计算目标配电区域的最大光伏接入容量,根据最大光伏接入容量获取目标配电区域的光伏接入能力评估结果。
37、进一步的,所述源荷匹配策略包括电源输出调整策略、储能设备接入调整策略、需求侧负荷调整策略和能源结构调整策略。
38、本发明的有益效果是:
39、通过在基于光伏预测结果获取源荷匹配策略的前提下,在后续源荷匹配策略的实际执行过程中,基于实际的光伏出力和负荷信息与对应的预测结果之间的比较结果来调整源荷匹配策略,保障了源荷匹配策略的执行效果,且进一步将光伏接入能力作为源荷匹配策略调整的限制条件,保障了源荷匹配策略调整的合理性,维持电网的稳定运行。
40、且考虑到大规模光伏接入电网场景下,一旦气象情况出现波动,光伏出力的波动幅度也会较大的问题。并不将调整参数作为源荷匹配策略调整的唯一手段,将调整源荷匹配策略类型也考虑至源荷匹配策略的调整手段中,保障源荷匹配策略的调整能够适应不同的调整场景,即便是较大的光伏出力波动,也能够通过源荷匹配策略的调整来消除光伏出力波动对于电网运行的影响。