Q/GDW 11890-2018 电网清洁能源实时消纳能力评估技术规范

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  • 4.3电网向下调节能力

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    地铁标准规范范本图1基于断面灵敏度的电网功率交换裕度示意图

    等。针对电网受约束的不同情况,应采用4.3.2~4.3.4所述方法计算,考虑实际运行要求,计算电网 向下调节能力时,可留取必要的裕度,

    式中: R 一一电网向下调节能力; 一电网内发电机组(发电厂)的集合; G:一一发电机组(发电厂)i向下调节能力。 4.3.3对于存在断面约束的电网(参见图2),其向下调节能力从末端无约束电网逐级向上计算,计算 方法如式(4)所示。

    式中: 电网向下调节能力: C一一无约束的发电机组(发电厂)集合; G一一发电机组(发电厂)i向下调节能力; Ru——局部电网u,向下调节能力:

    图2考虑断面约束的电网示意图

    R=G +[min(Ru,S)

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    S一一基于断面灵敏度的局部电网u,功率交换裕度。 4.3.4对于存在安控切机量约束及断面约束的电网(参见图3),其向下调节能力从末端无约束电网逐 级向上计算,计算方法如式(5)所示

    B 不受下级断面约束,但受安控约束的机组集合; C 无约束的发电机组(发电厂)集合; = 电网内部下级断面个数; S; 一下级断面与电网的功率交换裕度; Aj 一局部电网内受安控约束的机组集合; ui 下级断面内局部电网。

    R 电网向下调节能力; C 无约束的发电机组(发电厂)集合; Gi 发电机组(发电厂)i向下调节能力; Ruj 扣除A所含机组后,局部电网u,向下调节能力; Sj 基于断面灵敏度的局部电网u,功率交换裕度; PG 受安控约束的发电机组(发电厂)发电电力之和: PN 受安控约束的发电机组(发电厂)最低保障出力

    4.4省级电网、区域电网消纳能力

    图3考虑安控切机量及断面约束的电网示意图

    R=Gi lec Z[min(Rus)]

    4.4.1省级电网可能存在一个或多个清洁能源受入方向,不同受入方向下省级电网消纳能力不同。根 据不同受入方向,在机组向下调节能力的基础上,按公式(3)、(4)、(5),考虑断面约束后逐级向上计 算得到该受入方向的省级电网消纳能力。 4.4.2区域电网可能存在一个或多个清洁能源受入方向,不同受入方向下区域电网消纳能力不同。根 据不同受入方向,在末级局部电网向下调节能力的基础上,按公式(3)、(4)、(5),考虑断面约束后逐 级向上计算得到该受入方向的区域电网消纳能力。

    居不同受入方向,在末级局部电网向下调节能力的基础上,按公式(3)、(4)、(5),考虑断面约束后逐 级向上计算得到该受入方向的区域电网消纳能力。 4.4.3当省级、区域电网存在多个清洁能源受入方向且有共同消纳区域(参见图4),应以清洁能源消

    级向上计算得到该受入方向的区域电网消纳能力。 4.4.3当省级、区域电网存在多个清洁能源受入方向且有共同消纳区域(参见图4),应以清洁能源消

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    最大化为原则,根据实际运行需求设定各通道优先级,将共同消纳区域内机组向下调节能力分配 道后计算省级、区域电网消纳能力。

    4.5区域内跨省清洁能源消纳裕度

    4.5.1X省送Y省消纳裕度

    图4含多个受入方向的受端电网示意图

    4.5.2X省跨省消纳裕度

    图5X省送Y省消纳裕度

    X省跨省消纳裕度如图6所示,计算步骤如下: a)基于区域电网内X省清洁能源的消纳方向,按断面约束将该区域电网除X省外的电网分为 局部电网,在局部电网向下调节能力的基础上,从末级电网逐步向上计算,计算方法如式

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    Ru= Ro +> min(Ss,R) EO

    Ru一一上一级电网向下调节能力; Ro一一上下级断面之间局部电网的向下调节能力; 一一下一级电网里局部电网的集合; S;一一基于断面灵敏度的局部电网u;功率交换裕度; Ri 一一局部电网u;向下调节能力。 b)在区域电网内其他省网从X省受电方向的电网向下调节能力基础上,考虑X省送出断面约束, 得到X省跨省消纳裕度。计算方法如式(8)所示

    Dxs一一X省跨省消纳裕度; 9一一X省所在区域除X省外的电网集合; Su一—基于X省送出断面灵敏度的局部电网U功率交换裕度; Ru——步骤a)得到的局部电网 U的向下调节能力。

    Dxs =, min[Su,Ru]

    图6X省跨省消纳裕度

    4.6.1X省经A通道送Z区域消纳裕度

    X省经A通道送Z区域消纳裕度,如图7所示。计算方法如式(9)所 DxAz=min (SxA.TA,Rz.A)

    Dx,A,z X省经A通道送Z区域消纳裕度: Sx.A 基于断面(X省送A通道)灵敏度的X省电网功率交换裕度; TA A通道裕度,即通道限额减去实时功率; R7.4 Z区域电网消纳能力(A通道受入方向)。

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    xAz=min(SxATA,RzA)

    4.6.2X省跨区消纳裕度

    图7X省经A通道送Z区域消纳裕度

    X省跨区消纳裕度如图8所示,计算步骤如下: a)根据X省所在送端区域电网各送出跨区通道裕度及受端区域电网消纳能力,计算各跨区通道消 纳清洁能源能力,计算方法如式(10)所示:

    R= min(TA,Rz.A)

    RA A通道消纳清洁能源能力: TA 一A通道裕度,即通道限额减去实时功率; Rz.A 一Z区域电网消纳能力(A通道受入方向) )根据跨区通道消纳X省清洁能源的潮流方向,考虑断面约束后,基于式(10)逐级向上计算至 X省送出断面,计算方法如式(11)所示:

    Ru 上一级断面下各跨区通道消纳清洁能源能力: 0 下一级断面的集合; Si 基于断面灵敏度的电网u;功率交换裕度: 下一级断面下各跨区通道消纳清洁能源能力。

    Ru = min(S,R) EO

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    DxQ 一一X省跨区消纳裕度: ? 一一X省清洁能源送出方向的电网集合; Su 一一基于X省送出断面灵敏度的电网U功率交换裕度; Ru 按步骤b)逐级向上计算的最终结果。

    DxQ =>,min[Su,Ru] IEA

    DxQ =>,min[Su,Ru] EA

    4.7电网清洁能源消纳能力预测

    图8X省跨区消纳裕度

    基于电网实时方式数据,根据调度计划类数据(包括超短期负荷预测、日内发电计划、新能源发电 能力预测、交换计划和检修计划等)按照GB/T33607的相关要求生成未来时段的电网运行方式,按照 4.1~4.6所述方法开展未来时段电网清洁能源消纳能力预测。

    4.8清洁能源消纳标识

    为直观评估各省级电网富余清洁能源可消纳途径,各省级电网可设置绿色、蓝色、黄色、橙色、红 色五种颜色的消纳标识,判据如表1所示

    表1清洁能源消纳标识

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    电网清洁能源实时消纳能力评估技术规范

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    编制主要原则, 12 与其它标准文件的关系. 主要工作过程. ..12 标准结构和内容... 12 5条文说明 13

    Q/GDW 118902018

    本标准依据《国家电网公司关于下达2018年度公司第一批技术标准制修订计划的通知》(国家电网 科(2018)23号)的要求编写。 本标准的编制背景是贯彻落实国家电网有限公司“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念,着 方促进清洁能源发展,做好清洁能源消纳保障工作。 本标准的编制目的是规范电网清洁能源实时消纳能力评估涉及的方法和指标,指导清洁能源全网统 调度。

    本标准根据以下原则编制: a)提出电网清洁能源实时消纳能力评估原则、基本要求及技术应用; b)遵守现有相关法律、条例、标准和导则等相关要求; c)考虑电网安全、可靠运行的实际需求; d)用语规范重庆标准规范范本,条文清晰,便于操作。

    3与其它标准文件的关系

    本标准与相关技术领域的国家现行法律、法规和政策保持一致。 本标准不涉及专利、软件著作权等知识产权使用问题。

    2018年4月下旬,在辽宁沈阳召开启动会,确定了标准的编制思路、任务、分工及进度要求。 2018年5月,标准编写工作组按照要求完成初稿。 2018年5月下旬,国调中心组织编写组讨论标准初稿,提出修改意见及工作要求。 2018年6月中旬,在北京召开标准初稿讨论会,邀请7家单位进行讨论,提出意见和建议。 2018年7月中旬,编制完成标准征求意见稿。 2018年8月中旬,在辽宁沈阳召开征求意见稿讨论会,邀请11家单位进行讨论,提出意见和建议 2018年10月,以电子邮件的方式征求公司系统内各单位意见,并根据反馈意见完善形成标准送审 2018年10月25日,国家电网运行与控制技术标准专业工作组组织召开标准送审会,审查组听取 标准编写组汇报,提出了修改意见,审查结论为:审查组协商一致,同意修改后以技术标准形式报批 2018年12月,依据会审意见修改后,形成报批稿

    本标准按照《国家电网公司技术标准管理办法》(国家电网企管(2018)222号文)的要求编写。 本标准的主要结构和内容如下: 本标准主题章共1章,由清洁能源实时消纳能力组成。本标准借鉴电网清洁能源实时消纳能力评估 工作实践经验,综合考虑电网接线方式、安控切机等因素进行编制。对发电机组(发电厂)向下调节能 力、基于断面灵敏度的电网功率交换裕度、电网向下调节能力、省级电网、区域电网消纳能力、区域内 跨省清洁能源消纳裕度、跨区清洁能源消纳裕度、清洁能源消纳标识的计算方法进行规范。

    吊环标准Q/GDW118902018

    本标准第1条中,按照能源定义划分,核电属于清洁能源,但目前核电在电网中装机占比不高,且 日常运行中以带基荷为主,制订本标准时仅涉及弃电较多的风电、太阳能发电、水电三种清洁能源。 本标准第3.1条中,本标准中所定义的最小技术出力为实时变化值,只考虑机组工况等技术因素 本标准第4.2条中,实际运行中电网送出断面潮流受网架结构、负荷分布等影响与机组出力调整呈 非线性关系,为方便计算电网功率交换裕度,可根据历史运行经验,设置灵敏度系数,运行中可动态修 正。 本标准第4.4条中,当省级、区域电网存在多个清洁能源受入方向且有共同消纳区域时,以清洁能 源消纳最大化为原则,根据实际运行需求设定各通道优先级,可考患技术、管理、市场等因素。 本标准第4.5.2条中,局部电网划分一般以省级电网为界,但是若省级电网中存在明显约束断面, 计算时应将其按断面划分为若干局部电网。 本标准第4.8条中,△1、△2、△3、△4根据电网实际运行情况设置,既要避免因设定值过低造成 电网控制困难,也要避免过高影响清洁能源消纳,

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