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    冶金企業(yè)智能電力調(diào)度技術(shù)研究與展望

    2022-09-14 03:09:38張娟郝飛赫明君金崢黃源烽王偉剛
    關(guān)鍵詞:調(diào)度電網(wǎng)負(fù)荷

    張娟,郝飛,赫明君,金崢,黃源烽,王偉剛

    (1.國(guó)網(wǎng)上海市電力公司,上海 200122;2.南京南瑞繼保電氣有限公司 系統(tǒng)軟件研究所,江蘇南京 211102;3.內(nèi)蒙古電投能源股份有限公司 礦山供電公司,內(nèi)蒙通遼 028000)

    低碳排放,綠色發(fā)展,已經(jīng)成為冶金企業(yè)發(fā)展的共識(shí)。在電力市場(chǎng)、虛擬電廠、需求側(cè)響應(yīng)的激勵(lì)下,冶金企業(yè)的電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)不但要關(guān)注企業(yè)內(nèi)部,而且要放眼于外部大電網(wǎng)的變化、技術(shù)應(yīng)用和趨勢(shì)發(fā)展。近些年來(lái),筆者所在團(tuán)隊(duì)充分吸收國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)在調(diào)度自動(dòng)化方面的技術(shù)成果,結(jié)合冶金企業(yè)自身需求,在一體化數(shù)據(jù)采集、電力需量控制、分層綜合調(diào)控、調(diào)度運(yùn)行駕駛艙等方面進(jìn)行了一些研究和實(shí)踐:1)在企業(yè)電力調(diào)度中融入電力二次一體化理念,實(shí)現(xiàn)二次系統(tǒng)的專(zhuān)業(yè)融合和全網(wǎng)信息的綜合共享,在調(diào)度平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)電力監(jiān)控、保護(hù)故障信息、電能量計(jì)量、一次設(shè)備在線監(jiān)測(cè)等數(shù)據(jù)的一體化集中采集和監(jiān)控[1];2)結(jié)合大工業(yè)用戶(hù)的兩部制電價(jià)實(shí)施細(xì)則,進(jìn)行電力需量控制系統(tǒng)的研發(fā)和實(shí)踐,通過(guò)控制生產(chǎn)工序或能源系統(tǒng)中的可中斷或可調(diào)節(jié)負(fù)荷,實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)關(guān)口電力需量的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、預(yù)警和調(diào)控,降低企業(yè)的用電成本[2-4];3)建立多時(shí)間尺度的綜合優(yōu)化協(xié)調(diào)控制系統(tǒng),通過(guò)分層綜合調(diào)控,合理設(shè)定自備機(jī)組自動(dòng)控制、電力需量決策分析與調(diào)控、電壓無(wú)功優(yōu)化的控制目標(biāo),解決多控制系統(tǒng)協(xié)調(diào)優(yōu)化控制問(wèn)題[5];4)建立電網(wǎng)調(diào)度運(yùn)行關(guān)鍵性能指標(biāo)、決策分析和運(yùn)行操作三大驅(qū)動(dòng)引擎,利用綜合運(yùn)行駕駛艙技術(shù),將數(shù)據(jù)、計(jì)算、優(yōu)化、流程有機(jī)結(jié)合,實(shí)現(xiàn)“前端監(jiān)控”與“后端優(yōu)化”的實(shí)時(shí)互動(dòng),為調(diào)度員提供便捷、高效的操控界面[6];5)對(duì)冶金企業(yè)孤立電網(wǎng)的穩(wěn)態(tài)控制問(wèn)題進(jìn)行系統(tǒng)性的研究,采用廠級(jí)控制的方法對(duì)孤立電網(wǎng)的調(diào)度進(jìn)行重構(gòu),增加了優(yōu)化調(diào)度、實(shí)時(shí)調(diào)度,提高了調(diào)度系統(tǒng)的協(xié)同能力[7];6)運(yùn)用人工系統(tǒng)、計(jì)算實(shí)驗(yàn)和平行執(zhí)行的平行控制方法,建立鋼鐵企業(yè)電網(wǎng)調(diào)度知識(shí)決策系統(tǒng),并通過(guò)智能操作票、調(diào)度指揮機(jī)器人等實(shí)踐,探索建立智能化、知識(shí)型調(diào)度決策分析系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)路徑[8];7)基于復(fù)雜平行控制理論,提出了具有平行系統(tǒng)特征的雙活調(diào)度系統(tǒng),很好地解決了兩套系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)同步、一致性校驗(yàn)、雙活切換等核心問(wèn)題,大大提高了調(diào)度系統(tǒng)的安全穩(wěn)定性[9]。

    然而,面對(duì)力爭(zhēng)在2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰,2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和的雙重挑戰(zhàn),亟需構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng),對(duì)電源側(cè)、負(fù)荷側(cè)和電網(wǎng)側(cè)進(jìn)行重塑。冶金企業(yè)的電力調(diào)度也要積極吸取其他行業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),以自動(dòng)化、信息化為基礎(chǔ),實(shí)現(xiàn)電力調(diào)度的智能化、廣泛互聯(lián)和自律控制。本文擬針對(duì)當(dāng)下新一代智能調(diào)度系統(tǒng)、新一代自主可控變電站集控的具體技術(shù)問(wèn)題及實(shí)現(xiàn)方案進(jìn)行探討,對(duì)態(tài)勢(shì)感知、智能運(yùn)維、新能源優(yōu)化調(diào)度、虛擬電廠技術(shù)進(jìn)行研究,以期提升調(diào)度系統(tǒng)的智能化水平,減輕調(diào)度人員的工作強(qiáng)度,提高企業(yè)電網(wǎng)的供電效率。

    1 智能電力調(diào)度的發(fā)展過(guò)程

    電力調(diào)度系統(tǒng)是企業(yè)調(diào)度運(yùn)行管理的大腦,其系統(tǒng)發(fā)展過(guò)程分為5個(gè)重要階段。第1階段(20世紀(jì)70年代):采用單片機(jī)技術(shù),開(kāi)發(fā)完成電力監(jiān)控和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(SCADA);第2階段(20世紀(jì)80年代):采用了雙機(jī)熱備用的技術(shù),實(shí)現(xiàn)了調(diào)度系統(tǒng)的高可靠性,完成了基于通用計(jì)算機(jī)以及集中式的SCADA和能量管理系統(tǒng)(EMS)的開(kāi)發(fā)和工程應(yīng)用;第3階段:利用更加集中的商用關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù),并利用可視化更高的圖形編輯和顯示技術(shù),完成了基于用統(tǒng)一應(yīng)用分布式支撐平臺(tái)系統(tǒng)[10];第4階段:基于研發(fā)的調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)建立了安全分區(qū),劃分了Ⅰ區(qū)實(shí)時(shí)控制區(qū)、Ⅱ區(qū)非生產(chǎn)大區(qū)、Ⅲ區(qū)管理信息大區(qū),并通過(guò)隔離裝置和防火墻建立完整的安全防護(hù)體系;第5階段:最新一代電力調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)綜合考慮電力市場(chǎng)環(huán)境下的用戶(hù)和其他自動(dòng)化系統(tǒng)融合,是一套先進(jìn)、開(kāi)放、可擴(kuò)展、穩(wěn)定可靠、面向?qū)ο蟮碾娏φ{(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng),具備支撐平臺(tái)和豐富的電網(wǎng)分析應(yīng)用軟件[11]。隨著IT技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)和信息化技術(shù)等的發(fā)展,電力市場(chǎng)改革的不斷深入和實(shí)踐程度的提高,調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)將迎來(lái)技術(shù)的飛躍發(fā)展[12]。

    2 智能電力調(diào)度的技術(shù)對(duì)比

    傳統(tǒng)的電力調(diào)度系統(tǒng)已經(jīng)不能滿(mǎn)足企業(yè)電網(wǎng)調(diào)度的要求,智能電力調(diào)度是未來(lái)電網(wǎng)發(fā)展的必然趨勢(shì)。智能調(diào)度是將調(diào)度系統(tǒng)與人工智能技術(shù)相結(jié)合,將傳統(tǒng)的電力調(diào)度系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)和技術(shù)提升,以滿(mǎn)足企業(yè)電網(wǎng)調(diào)度的要求。首先,光伏、風(fēng)電等清潔能源的建設(shè),是冶金企業(yè)降低碳排量,實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰的有效途徑。大規(guī)模的可再生能源,給電網(wǎng)運(yùn)行帶來(lái)了間歇性和不確定性,對(duì)于冶金企業(yè)而言,電網(wǎng)調(diào)度是一個(gè)必須解決的問(wèn)題。其次,智能電網(wǎng)的建設(shè)和運(yùn)行需要更加智能化的調(diào)度系統(tǒng)提供支撐,調(diào)度中心是電網(wǎng)的中樞,應(yīng)具備一體化集中監(jiān)控、實(shí)時(shí)預(yù)警分析、智能輔助決策以及適應(yīng)電力市場(chǎng)的知識(shí)決策型調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng),以提高對(duì)內(nèi)部電網(wǎng)的調(diào)控和駕馭能力。

    目前,主流的智能調(diào)度系統(tǒng)有6類(lèi),分別是國(guó)家電網(wǎng)智能調(diào)度系統(tǒng)、國(guó)網(wǎng)電科院大停電防御框架、南方電網(wǎng)協(xié)調(diào)防御框架、清華大學(xué)三維協(xié)調(diào)的電網(wǎng)EMS、美國(guó)PJM調(diào)度控制中心、美國(guó)電力科學(xué)研究院智能調(diào)度控制中心[13]。1)國(guó)家電網(wǎng)智能調(diào)度系統(tǒng):采用一體化、標(biāo)準(zhǔn)化的設(shè)計(jì)思想和面向服務(wù)的體系架構(gòu),開(kāi)發(fā)了高效的動(dòng)態(tài)消息總線、簡(jiǎn)單服務(wù)總線、工作流機(jī)制和靈活的人機(jī)界面支撐技術(shù),為實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)控與預(yù)警、調(diào)度計(jì)劃、安全校核和調(diào)度管理等應(yīng)用提供一體化的技術(shù)支撐。2)國(guó)網(wǎng)電科院大停電防御框架:主張對(duì)規(guī)劃建設(shè)、預(yù)防控制、繼電保護(hù)、緊急控制、校正控制和恢復(fù)控制等各道防線內(nèi)部進(jìn)行優(yōu)化。在靜態(tài)和動(dòng)態(tài)信息的集成平臺(tái)上,將安全分析功能從靜態(tài)模式提升為動(dòng)態(tài)模式,為電網(wǎng)預(yù)警提供技術(shù)支持。3)南方電網(wǎng)協(xié)調(diào)防御框架:該平臺(tái)將電網(wǎng)運(yùn)行實(shí)測(cè)信息、系統(tǒng)模型參數(shù)信息、電網(wǎng)運(yùn)行環(huán)境信息和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)保信息等集成到一起,通過(guò)對(duì)各類(lèi)資源的充分利用,采用先進(jìn)技術(shù)實(shí)現(xiàn)在線暫態(tài)安全定量評(píng)估及在線優(yōu)化預(yù)決策,實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)的智能調(diào)度。4)清華大學(xué)三維協(xié)調(diào)的電網(wǎng)EMS:采用自動(dòng)、跟蹤、遞歸、智能預(yù)警的運(yùn)行模式,突破了傳統(tǒng)EMS僅僅側(cè)重于當(dāng)前和歷史數(shù)據(jù)斷面的分析方式,極大地適應(yīng)了當(dāng)今社會(huì)超級(jí)電網(wǎng)運(yùn)行控制的需要,能夠滿(mǎn)足調(diào)度員對(duì)現(xiàn)代電網(wǎng)運(yùn)行的電力調(diào)度與控制。5)美國(guó)PJM調(diào)度控制中心:采用“搭積木”的思想將經(jīng)過(guò)模塊化設(shè)計(jì)的功能組合起來(lái),保持了傳統(tǒng)調(diào)度系統(tǒng)的各項(xiàng)基本功能,采用準(zhǔn)同步運(yùn)行的方式,提供全面的調(diào)度業(yè)務(wù)連續(xù)性功能,通過(guò)多功能的數(shù)據(jù)應(yīng)用與保護(hù),來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)電網(wǎng)的監(jiān)視與管理。6)美國(guó)電力科學(xué)研究院智能調(diào)度控制中心:電網(wǎng)監(jiān)視及系統(tǒng)可視化功能增強(qiáng),采用基于PMU的狀態(tài)測(cè)量采集;采用在線分析功能實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)模型的動(dòng)態(tài)更新;通過(guò)最優(yōu)分布在系統(tǒng)中的多種控制設(shè)備,實(shí)現(xiàn)優(yōu)于傳統(tǒng)控制中心的控制功能,能夠?qū)ΜF(xiàn)代電網(wǎng)進(jìn)行最優(yōu)控制;與配電網(wǎng)內(nèi)靈活接入新能源系統(tǒng)的交互,適應(yīng)分布式能源接入。

    3 智能電力調(diào)度的技術(shù)實(shí)踐

    3.1 態(tài)勢(shì)感知

    針對(duì)智能電力調(diào)度的實(shí)時(shí)運(yùn)行和調(diào)度需求,將態(tài)勢(shì)感知分為態(tài)勢(shì)覺(jué)察、態(tài)勢(shì)理解、態(tài)勢(shì)預(yù)測(cè)3個(gè)過(guò)程[14],態(tài)勢(shì)感知的結(jié)構(gòu)模型如圖1所示。

    圖1 態(tài)勢(shì)感知的結(jié)構(gòu)模型

    以電力系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ),通過(guò)察覺(jué)層、理解層和預(yù)測(cè)層的迭代交互優(yōu)化:在察覺(jué)層實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)“源—網(wǎng)—荷—儲(chǔ)”各類(lèi)能源數(shù)據(jù)的采集,并考慮外界的影響因素;在理解層通過(guò)數(shù)據(jù)融合,建立模型與數(shù)據(jù)的映射關(guān)系,形成電力系統(tǒng)的流程網(wǎng)絡(luò)模型,實(shí)現(xiàn)綜合分析、案例斷面管理和態(tài)勢(shì)評(píng)估;在預(yù)測(cè)層以智能調(diào)度系統(tǒng)為載體,建立基于未來(lái)狀態(tài)特征的運(yùn)行方式場(chǎng)景[15],采用案例推理的方法,在歷史斷面集合中,搜索發(fā)生過(guò)的高度相似案例,通過(guò)態(tài)勢(shì)感知的技術(shù)手段,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)態(tài)勢(shì)預(yù)警和智能決策分析。

    未來(lái)狀態(tài)特征的提取是預(yù)測(cè)層的核心,也是態(tài)勢(shì)感知的關(guān)鍵。在冶金企業(yè),工序間的用電負(fù)荷變化存在著較大差異,致使企業(yè)關(guān)口負(fù)荷預(yù)測(cè)的預(yù)測(cè)精度較低,無(wú)法為企業(yè)的負(fù)荷管理與控制提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù),也無(wú)法制定切實(shí)可行的供電調(diào)控策略。根據(jù)冶金企業(yè)典型工序綜合負(fù)荷特性,在充分考慮外部影響因素的情況下,合理選擇不同工序負(fù)荷的預(yù)測(cè)模型及方法,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)工序分量的負(fù)荷預(yù)測(cè);并采用組合預(yù)測(cè)的方法將工序分量加權(quán)累加后,生成企業(yè)關(guān)口負(fù)荷預(yù)測(cè)結(jié)果。預(yù)測(cè)方法綜合考慮了企業(yè)各個(gè)工序的負(fù)荷特性和負(fù)荷變化趨勢(shì),有效提高企業(yè)關(guān)口負(fù)荷預(yù)測(cè)的精度。

    3.2 智能運(yùn)維

    冶金企業(yè)的電網(wǎng)運(yùn)行管理與大電網(wǎng)的運(yùn)行管理有很大的區(qū)別,無(wú)法配置齊全的專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍,供電管理人員要同時(shí)肩負(fù)調(diào)度運(yùn)行、現(xiàn)場(chǎng)巡檢、事故處理等多項(xiàng)工作。國(guó)家電網(wǎng)公司在2020年結(jié)合自主可控的新一代變電站二次系統(tǒng)總體方案,在充分繼承現(xiàn)有調(diào)度系統(tǒng)、輔控系統(tǒng)等建設(shè)經(jīng)驗(yàn)和成果的基礎(chǔ)上,堅(jiān)持“問(wèn)題導(dǎo)向,目標(biāo)導(dǎo)向”,研發(fā)出了主輔一體的集控站監(jiān)控系統(tǒng)。通過(guò)“一體監(jiān)控、全景展示、數(shù)據(jù)穿透、一鍵順控、綜合防誤、智能告警、自動(dòng)驗(yàn)收”等關(guān)鍵技術(shù),解決了設(shè)備監(jiān)控強(qiáng)度不足、設(shè)備管理細(xì)度不足、生產(chǎn)信息化程度不足、智能化支撐力度不足等問(wèn)題,支撐了變電運(yùn)維管理新模式,強(qiáng)化了調(diào)度集控狀態(tài)感知能力、缺陷發(fā)現(xiàn)能力、設(shè)備管控能力、主動(dòng)預(yù)警能力、應(yīng)急處置能力。

    對(duì)于冶金企業(yè)電網(wǎng)調(diào)度來(lái)說(shuō),最緊迫的是解決智能運(yùn)維的問(wèn)題:1)通過(guò)自動(dòng)在線智能巡視系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)變電站端和調(diào)度集控端的全覆蓋和實(shí)時(shí)互動(dòng)。2)在變電站端應(yīng)用機(jī)器人、高清視頻、紅外測(cè)溫和圖像識(shí)別等技術(shù),自動(dòng)開(kāi)展變壓器、斷路器等主設(shè)備巡視,自動(dòng)識(shí)別設(shè)備缺陷并進(jìn)行告警信息推送。3)在調(diào)度集控端具備巡視任務(wù)展示、告警信息統(tǒng)計(jì)、操作一鍵順控等功能,實(shí)時(shí)展示變電站端設(shè)備告警和設(shè)備巡視結(jié)果,調(diào)閱現(xiàn)場(chǎng)視頻,統(tǒng)籌管理站端巡視任務(wù),提高運(yùn)維人員工作效率。圖2是視頻聯(lián)動(dòng)的實(shí)現(xiàn)方案,當(dāng)Ⅰ區(qū)發(fā)生告警或者進(jìn)行了遙控操作后,驅(qū)動(dòng)變電站內(nèi)的攝像頭按照預(yù)置位跳轉(zhuǎn),并進(jìn)行抓拍或者錄像操作。在該過(guò)程中要充分考慮視頻聯(lián)動(dòng)的安全性,由于視頻屬于管理信息區(qū)數(shù)據(jù),不能直接與調(diào)度集控系統(tǒng)的Ⅰ區(qū)相連,因此在調(diào)度系統(tǒng)的Ⅲ區(qū)設(shè)置WEB視頻聯(lián)動(dòng)工作站作為中轉(zhuǎn),既滿(mǎn)足安全防護(hù)要求,又可以充分利用WEB系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì),提供定義工具,滿(mǎn)足調(diào)度運(yùn)行人員個(gè)性化需求。

    圖2 視頻聯(lián)動(dòng)的實(shí)現(xiàn)方案

    3.3 新能源優(yōu)化調(diào)度

    新能源優(yōu)化調(diào)度是包含了日前計(jì)劃、滾動(dòng)計(jì)劃、實(shí)時(shí)計(jì)劃和校正控制的多時(shí)間尺度協(xié)調(diào)的調(diào)度體系,如圖3所示。

    圖3 分層綜合優(yōu)化的實(shí)現(xiàn)過(guò)程

    日前計(jì)劃層根據(jù)電網(wǎng)日前負(fù)荷及功率預(yù)測(cè)結(jié)果,生成日前計(jì)劃;滾動(dòng)計(jì)劃層根據(jù)小時(shí)級(jí)短期預(yù)測(cè)及擴(kuò)展短期風(fēng)/光電預(yù)測(cè)結(jié)果,滾動(dòng)修正日前機(jī)組發(fā)電計(jì)劃,使得系統(tǒng)發(fā)電總出力與實(shí)際發(fā)電需求逐漸逼近,從而降低日前計(jì)劃的偏差,減輕實(shí)時(shí)調(diào)度層和實(shí)時(shí)控制層機(jī)組的調(diào)節(jié)壓力;實(shí)時(shí)計(jì)劃層根據(jù)上一層給出的經(jīng)濟(jì)最優(yōu)計(jì)劃作為基點(diǎn)功率,對(duì)計(jì)劃時(shí)段內(nèi)的系統(tǒng)狀態(tài)進(jìn)行最小調(diào)整,以消除機(jī)組執(zhí)行最優(yōu)計(jì)劃過(guò)程中的功率不平衡量,以及風(fēng)電負(fù)荷的隨機(jī)變化造成的不平衡量,保證系統(tǒng)運(yùn)行的安全性;校正控制層以實(shí)時(shí)計(jì)劃作為調(diào)整基點(diǎn),對(duì)超前預(yù)測(cè)環(huán)節(jié)產(chǎn)生的隨機(jī)預(yù)測(cè)誤差進(jìn)行實(shí)時(shí)修正,以克服系統(tǒng)不確定性的影響、獲得閉環(huán)穩(wěn)定性。

    3.4 虛擬電廠

    虛擬電廠是聚合優(yōu)化“源網(wǎng)荷儲(chǔ)售服”清潔發(fā)展的新一代智能控制技術(shù)荷互動(dòng)商業(yè)模式。它依托現(xiàn)代化的信息通信和先進(jìn)的智能技術(shù),把多類(lèi)型、多能流、多主體資源以電位中心相聚合,實(shí)現(xiàn)電源側(cè)的多能互補(bǔ)、負(fù)荷側(cè)的柔性互動(dòng),促進(jìn)能源流、業(yè)務(wù)流、數(shù)據(jù)流“三流合一”,對(duì)電網(wǎng)提供調(diào)峰、調(diào)頻、備用等輔助服務(wù),并為用戶(hù)和分布式能源等市場(chǎng)主體提供參與電力市場(chǎng)交易的途徑。對(duì)于冶金企業(yè)來(lái)說(shuō),虛擬電廠可以高效利用新能源發(fā)電的有效形式,通過(guò)內(nèi)部電源、負(fù)荷的組合優(yōu)化,消除可再生能源發(fā)電對(duì)企業(yè)供配電系統(tǒng)的間歇性和隨機(jī)性影響,提高清潔能源的消納,提高電能質(zhì)量;通過(guò)虛擬電廠的聚合技術(shù),協(xié)助企業(yè)以大工業(yè)負(fù)荷用戶(hù)的角色,參與電力市場(chǎng)交易,參與電網(wǎng)的調(diào)峰、調(diào)頻,獲更大的經(jīng)濟(jì)效益。

    圖4為虛擬電廠的功能架構(gòu)。在負(fù)荷端包括負(fù)荷側(cè)用能曲線、分布式資源參數(shù)、調(diào)控量申報(bào)、調(diào)度需求分解、價(jià)格激勵(lì)信息發(fā)布、響應(yīng)情況反饋等功能;在調(diào)控端包括需求信息發(fā)布、調(diào)控能力上報(bào)、調(diào)度調(diào)控信息下發(fā)、調(diào)控響應(yīng)量上報(bào);在市場(chǎng)端包括調(diào)峰價(jià)格信號(hào)、分時(shí)電價(jià)信息、用能計(jì)量數(shù)據(jù)、調(diào)控價(jià)格信息上報(bào)等。虛擬電廠就是把負(fù)荷端、調(diào)控端和市場(chǎng)端的相關(guān)資源進(jìn)行融合,提供負(fù)荷調(diào)控服務(wù)、電力市場(chǎng)服務(wù)、調(diào)節(jié)能力上報(bào)、狀態(tài)統(tǒng)計(jì)評(píng)估等基礎(chǔ)應(yīng)用接口功能;同時(shí)通過(guò)聚合分析、資源建模,模擬電廠的外部特性,并參與電網(wǎng)側(cè)的調(diào)峰、調(diào)頻和電力市場(chǎng)輔助服務(wù)。

    圖4 虛擬電廠的功能架構(gòu)

    4 結(jié)論與展望

    大型冶金企業(yè)的電力系統(tǒng)具有復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和調(diào)度方式,從源端電力供應(yīng)到樞紐變電站的電力輸送和轉(zhuǎn)換,再到生產(chǎn)工序側(cè)的合理用電,需要一套高效、先進(jìn)的智能電力調(diào)度系統(tǒng),要能夠具備足夠的開(kāi)放性和可擴(kuò)展性,能夠?qū)㈦娏ο到y(tǒng)有效的技術(shù)成果,如態(tài)勢(shì)感知、智能運(yùn)維、新能源優(yōu)化調(diào)度、虛擬電廠等融入到調(diào)度系統(tǒng)中,發(fā)揮智能電力調(diào)度系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)和作用,提高冶金企業(yè)電網(wǎng)的調(diào)度運(yùn)行水平,保障企業(yè)內(nèi)部電網(wǎng)的安全穩(wěn)定。

    針對(duì)冶金企業(yè)大規(guī)模新能源建設(shè)的需求,冶金企業(yè)智能電力調(diào)度系統(tǒng)需要實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)電場(chǎng)站、局域電網(wǎng)、電廠多方位的監(jiān)控,實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守或少人值守;同時(shí),智能電力調(diào)度系統(tǒng)還需要與電網(wǎng)側(cè)、電廠側(cè)、電力市場(chǎng)之間建立緊密關(guān)系,增加調(diào)控精度和響應(yīng)的快速性,提高一體化調(diào)度的調(diào)控深度,從電力現(xiàn)貨市場(chǎng)以及與其相配套的輔助服務(wù)市場(chǎng)獲取更大的經(jīng)濟(jì)效益。

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