CN104037771A - 电网负荷下降调整方法和系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种电网负荷下降调整方法和系统,该方法包括:接收到针对电网下达的负荷下降功率指标后,若电网中的能量输出设备所能提供的功率不能满足负荷下降功率指标,则使用各能量输出设备的功率指标更新负荷下降功率指标得到更新后的负荷下降功率指标;按照控制优先级从高到低的顺序,选取若干可控配电线路作为待控配电线路,使选取出的所有待控配电线路的预估下降功率总和满足更新后的负荷下降功率指标;根据确定出的将所有能量输出设备接入电网的能量输出设备接入控制策略、以及对从各待控配电线路上的可控用电设备中选取出的待控用电设备进行限电控制的用电设备控制策略,对电网进行控制。应用本发明,可以提高负荷下降调整的合理性。
Description
技术领域
本发明涉及用电管理技术领域,尤其涉及一种电网负荷下降调整方法和系统。
背景技术
随着能源的供应与消耗之间矛盾的日益加剧,配电主站或系统往往需要根据电网避峰需求或电网配电需求,对用户的用电功率进行限制,即向用户下达一定的负荷下降功率指标;其中,负荷下降功率指标主要包括负荷下降时间段以及下降负荷量。
而随着智能电网技术的不断发展,负荷管理理念也越发得到人们的认可,许多用户(企业)希望在接收到负荷下降功率指标后,能够合理的对自己的用电设备进行负荷管理,以达到削峰填谷、节能优化的目的。对于负荷下降功率指标,现有的电网负荷下降调整方法主要集中在对用户的用电设备信息的采集、监测、分析以及简单控制上。具体地,可以基于监测的用户的用电设备信息,从用户所包含的各用电设备中选取出若干个待控制的用电设备,并对待控制的用电设备进行定时开关控制、或调节该用电设备的用电功率,来进行供需匹配的调整,以此来达到负荷下降功率指标。
事实上,目前大多数电网中可以增设分布式电源等能量输出设备。这样,用户在电网中接入分布式电源后,可以在进行负荷下降调整策略中,通过分布式电源所能提供的功率指标,减少对用户的用电设备的限电控制。例如,在用户有发电装置或储能设备等能量输出设备时,若能量输出设备所能提供的功率能够满足负荷下降功率指标的情况,在将能量输出设备接入电网后,也就无需对用户的用电设备进行限电控制。而若采用现有的负荷下降调整方法,直接根据下达的负荷下降功率指标对用户的用电设备进行限电控制,则会出现无需控制而进行了限电控制的不合理关闭用电设备的情况,这样,可能会由于没有合理利用能量输出设备而造成不必要的生产损失。
因此,有必要提供一种负荷下降调整方法,使得能够更为合理的对用户的用电设备进行限电控制。
发明内容
本发明实施例提供了一种电网负荷下降调整方法和系统,用以提高负荷下降调整的合理性。
根据本发明的一个方面,提供了一种电网负荷下降调整方法,包括:
在接收到针对所述电网下达的负荷下降功率指标后,若判断所述电网中的能量输出设备所能提供的功率不能满足下达的负荷下降功率指标,则使用各能量输出设备的功率指标更新下达的负荷下降功率指标,得到更新后的负荷下降功率指标;
按照可控配电线路的控制优先级从高到低的顺序,从所述电网的各可控配电线路中选取若干个可控配电线路作为待控配电线路;其中,在选取第i个可控配电线路作为待控配电线路后,判断当前选取的所有待控配电线路上的可控用电设备是否能满足更新后的负荷下降功率指标;若是,则停止继续选取可控配电线路作为待控配电线路;否则,继续选取下一个可控配电线路作为待控配电线路;其中,i为小于等于所述电网的可控配电线路总数的自然数;
根据确定出的将所有能量输出设备接入电网的能量输出设备接入控制策略、以及对从各待控配电线路上的可控用电设备中选取出的待控用电设备进行限电控制的用电设备控制策略,对所述电网进行控制,以调整所述电网的电网负荷下降。
较佳地,所述在选取第i个可控配电线路作为待控配电线路后,判断当前选取的所有待控配电线路上的可控用电设备是否能满足更新后的负荷下降功率指标,具体包括:
若当前选取的所有待控配电线路上的所有可控用电设备的预估下降功率总和大于或等于更新后的负荷下降功率指标,则判断当前选取的所有待控配电线路上的可控用电设备能满足更新后的负荷下降功率指标;否则,判断当前选取的所有待控配电线路上的可控用电设备不能满足更新后的负荷下降功率指标。
较佳地,所述在选取第i个可控配电线路作为待控配电线路后,判断当前选取的所有待控配电线路上的可控用电设备是否能满足更新后的负荷下降功率指标,具体包括:
判断第i个可控配电线路上的可控用电设备中的分级型设备是否能满足更新后的负荷下降功率指标;
若是,则判断出当前选取的所有待控配电线路上的可控用电设备能满足更新后的负荷下降功率指标;
若否,则进一步判断第i个可控配电线路上的可控用电设备中的开关型设备是否能满足更新后的负荷下降功率指标;
若第i个可控配电线路上的可控用电设备中的开关型设备能满足更新后的负荷下降功率指标,则判断出当前选取的所有待控配电线路上的可控用电设备能满足更新后的负荷下降功率指标;否则,判断出当前选取的所有待控配电线路上的可控用电设备不能满足更新后的负荷下降功率指标。
较佳地,所述判断第i个可控配电线路上的可控用电设备中的分级型设备是否能满足更新后的负荷下降功率指标,具体包括:
依据第i个可控配电线路上的可控用电设备中各分级型设备的控制优先级由高到低的顺序,依次选取分级型设备作为待控用电设备进行下降功率指标是否能满足的判断;其中,选取第j个分级型设备作为待控用电设备进行下降功率指标是否能满足的判断的过程包括:
若当前的所有的待控用电设备的预估下降功率总和大于或等于更新后的负荷下降功率指标,则判断第i个可控配电线路上的可控用电设备中的分级型设备能满足更新后的负荷下降功率指标,停止继续选取下一个分级型设备作为待控用电设备进行下降功率指标是否能满足的判断;
否则,若进一步判断出当前选取的分级型设备为第i个可控配电线路上最后一个分级型设备,则判断所述电网中的分级型设备不能满足更新后的负荷下降功率指标;若当前选取的分级型设备不是第i个可控配电线路上最后一个分级型设备,则继续选取下一个分级型设备作为待控用电设备进行下降功率指标是否能满足的判断。
较佳地,所述判断第i个可控配电线路上的可控用电设备中的开关型设备是否能满足更新后的负荷下降功率指标,具体包括:
依据第i个可控配电线路上的可控用电设备中各开关型设备的控制优先级由高到低的顺序,依次选取开关型设备作为待控用电设备进行下降功率指标是否能满足的判断;其中,选取第r个开关型设备作为待控用电设备进行下降功率指标是否能满足的判断的过程包括:
若当前的所有的待控用电设备的预估下降功率总和大于或等于更新后的负荷下降功率指标,则判断第i个可控配电线路上的可控用电设备中的开关型设备能满足更新后的负荷下降功率指标,停止继续选取下一个开关型设备作为待控用电设备进行下降功率指标是否能满足的判断;
否则,若进一步判断出当前选取的开关型设备为第i个可控配电线路上最后一个开关型设备,则判断所述电网中的开关型设备不能满足更新后的负荷下降功率指标;若当前选取的开关型设备不是第i个可控配电线路上最后一个开关型设备,则继续选取下一个开关型设备作为待控用电设备进行下降功率指标是否能满足的判断。
较佳地,在所述接收到下达的负荷下降功率指标时,还包括:接收到与下达的负荷下降功率指标相对应的负荷下降时间段;以及
所述能量输出设备具体包括发电装置、储能装置;以及
所述判断所述电网中的能量输出设备所能提供的功率不能满足下达的负荷下降功率指标,具体包括:
在判断所述电网中的发电装置所能提供的功率不能满足下达的负荷下降功率指标后,进一步判断所述电网中的储能装置在所述负荷下降时间段中所能提供的功率是否能满足下达的负荷下降功率指标;若不能,则判断出所述电网中的能量输出设备所能提供的功率不能满足下达的负荷下降功率指标。
较佳地,在所述接收到针对所述电网下达的负荷下降功率指标后,还包括:
若判断所述电网中的能量输出设备所能提供的功率能满足下达的负荷下降功率指标,则根据从所述电网中的能量输出设备中选取出的待控能量输出设备,确定出将各待控能量输出设备接入电网的能量输出设备接入控制策略;其中,所述待控能量输出设备所能提供的功率总和大于下达的负荷下降功率指标;
根据确定出的将各待控能量输出设备接入电网的能量输出设备接入控制策略,对所述电网进行控制,以调整所述用户的电网负荷下降。
根据本发明的另一个方面,还提供了一种电网负荷下降调整系统,包括:
下达指标接收模块,用于接收针对所述电网下达的负荷下降功率指标,并输出接收的负荷下降功率指标;
第一控制策略确定模块,用于接收所述下达指标接收模块输出的负荷下降功率指标;若判断所述电网中的能量输出设备所能提供的功率不能满足下达的负荷下降功率指标,则使用各能量输出设备的功率指标更新下达的负荷下降功率指标,得到更新后的负荷下降功率指标进行输出;并将确定出的将所有能量输出设备接入电网的控制策略存入到控制策略缓存中;
第二控制策略确定模块,用于按照可控配电线路的控制优先级从高到低的顺序,从所述电网的各可控配电线路中选取若干个可控配电线路作为待控配电线路;其中,在选取第i个可控配电线路作为待控配电线路后,判断当前选取的所有待控配电线路上的可控用电设备是否能满足更新后的负荷下降功率指标;若是,则停止继续选取可控配电线路作为待控配电线路,输出指标满足通知,并在所述控制策略缓存中存储对从各待控配电线路上的可控用电设备中选取出的待控用电设备进行限电控制的用电设备控制策略;否则,继续选取下一个可控配电线路作为待控配电线路;其中,i为小于等于所述电网的可控配电线路总数的自然数;
控制模块,用于接收到第二控制策略确定模块输出的指标满足通知后,根据所述控制策略缓存中存储的控制策略对所述电网进行控制,以调整所述电网的电网负荷下降。
较佳地,若当前选取的所有待控配电线路上的所有可控用电设备的预估下降功率总和大于或等于更新后的负荷下降功率指标,则所述第二控制策略确定模块判断当前选取的所有待控配电线路上的可控用电设备能满足更新后的负荷下降功率指标;
否则,所述第二控制策略确定模块判断当前选取的所有待控配电线路上的可控用电设备不能满足更新后的负荷下降功率指标。
较佳地,所述第二控制策略确定模块具体用于判断第i个可控配电线路上的可控用电设备中的分级型设备是否能满足更新后的负荷下降功率指标;
若是,则判断出当前选取的所有待控配电线路上的可控用电设备能满足更新后的负荷下降功率指标;
若否,则进一步判断第i个可控配电线路上的可控用电设备中的开关型设备是否能满足更新后的负荷下降功率指标;
若第i个可控配电线路上的可控用电设备中的开关型设备能满足更新后的负荷下降功率指标,则判断出当前选取的所有待控配电线路上的可控用电设备能满足更新后的负荷下降功率指标;否则,判断出当前选取的所有待控配电线路上的可控用电设备不能满足更新后的负荷下降功率指标。
本发明实施例的技术方案中,根据能量输出设备所能提供的功率更新下达的负荷下降功率指标;继而,根据各可控配电线路的控制优先级由高到低的顺序以及各可控配电线路中各可控用电设备的控制优先级由高到低的顺序,选取若干个可控配电线路作为待控配电线路,并对待控配电线路上的可控用电设备进行限电控制,用以满足更新后的负荷下降功率指标。这样,兼顾了电网中的能量输出设备、各可控配电线路的重要程度的优先级别、以及每个可控配电线路中各可控用电设备的重要程度的优先级别,相比现有的负荷下降调整方法,提供了更为合理的分层递进式的负荷下降调整策略。
附图说明
图1为本发明实施例的电网负荷下降调整方法的流程示意图;
图2为本发明实施例的选取可控配电线路的方法流程示意图;
图3为本发明实施例的选取可控用电设备的方法流程示意图;
图4为本发明实施例的选取分级型设备的方法流程示意图;
图5为本发明实施例的选取开关型设备的方法流程示意图;
图6为本发明实施例的电网负荷下降调整系统的内部结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下参照附图并举出优选实施例,对本发明进一步详细说明。然而,需要说明的是,说明书中列出的许多细节仅仅是为了使读者对本发明的一个或多个方面有一个透彻的理解,即便没有这些特定的细节也可以实现本发明的这些方面。
本申请使用的“模块”、“系统”等术语旨在包括与计算机相关的实体,例如但不限于硬件、固件、软硬件组合、软件或者执行中的软件。例如,模块可以是,但并不仅限于:处理器上运行的进程、处理器、对象、可执行程序、执行的线程、程序和/或计算机。举例来说,计算设备上运行的应用程序和此计算设备都可以是模块。一个或多个模块可以位于执行中的一个进程和/或线程内。
本发明的发明人发现,实际应用中,对于用户(企业)而言,电网中的不同配电线路的重要程度可能不同;即使同一配电线路中的不同用电设备的重要程度和需求程度也可能不同。例如,对用户而言,用户的用电设备:实用照明灯和装饰照明灯中,装饰照明灯在需求程度上要低于实用照明灯;在进行负荷下降调整时,可以优先选择对装饰照明灯的限电控制,比如,关闭该装饰照明灯,或降低该装饰照明灯的用电功率。
因此,本发明的发明人考虑到,可以优先根据能量输出设备所能提供的功率更新下达的负荷下降功率指标;继而,根据各可控配电线路的控制优先级由高到低的顺序以及各可控配电线路中各可控用电设备的控制优先级由高到低的顺序,选取至少一个可控用电设备进行限电控制,用以满足更新后的负荷下降功率指标。其中,可控配电线路的重要程度(或需求程度)越低,其控制优先级越高;可控用电设备的重要程度(或需求程度)越低,其控制优先级越高。这样,本发明的技术方案兼顾了电网中的能量输出设备、各可控配电线路的重要程度的优先级别、以及每个可控配电线路中各可控用电设备的重要程度的优先级别,相比现有的负荷下降调整方法,可以提供更为合理的分层递进式的负荷下降调整策略。
下面结合附图详细说明本发明的技术方案。
本发明实施例的电网负荷调控系统可以通过通信网络与用户(企业)的电网中的能量输出设备(比如分布式电源中的发电装置、储能装置)、可控配电线路(或称控制型的配电线路)和可控用电设备(或称控制型的用电设备,比如分级型设备、开关型设备)进行通信,采集电网中各设备的信息,并对电网中的设备进行控制。例如,可以通过将能量输出设备接入或断开电网,或对控配电线路上的可控用电设备进行限电控制(比如调低档级或关闭设备),以满足下达的负荷下降功率指标。
电网负荷调控系统中可以预先存储针对用户的电网中各能量输出设备、各可控配电线路和各可控用电设备设置的属性信息。例如,根据电网中各可控配电线路的重要程度或需求程度的高低排序,对于每个可控配电线路,可以赋予与该可控配电线路相应的控制优先级;并针对每个可控配电线路,根据该可控配电线路中所包含的各可控用电设备的重要程度或需求程度的高低排序,对于每个可控用电设备,赋予与该可控用电设备相应的控制优先级。其中,重要程度或需求程度越低,其相应的控制优先级越高。且在电网负荷调控系统中预先存储各可控配电线路的控制优先级、以及每一个可控配电线路上的各可控用电设备的控制优先级。
电网负荷调控系统还可以预先存储各能量输出设备的额定输出功率(或储能功率)、以及各可控用电设备的额定功率(或每一档级所对应的额定功率)。这样,可以将能量输出设备的输出功率(或储能功率)确定为该能量输出设备所能提供的功率。
对于可控用电设备中的开关型设备,其只有开通和关闭两种状态,在开通时的功率为其额定功率,在关闭时的功率为0;因此,在开关型设备从开到关时,可以将其额定功率作为该开关型设备的预估下降功率。
对于可控用电设备中的分级型设备,其可以划分多个档级,每个等级所对应的功率指标不同,例如,分级型设备处于m档时的额定功率为Pm,分级型设备处于n档时的额定功率为Pn。因此,在Pm大于Pn时,若该分级型设备从m档变到n档,则该分级型设备的预估下降功率为:Pm-Pn。
对于电网中的每个可控配电线路,若从该可控配电线路中所包含的各可控用电设备中选取若干个可控用电设备作为待控用电设备接入电网,则可以将选取出的各待控用电设备的预估下降功率总和作为该可控配电线路的预估下降功率。
进而,在根据各能量输出设备所能提供的功率、各可控用电设备的预估下降功率,制定与接收的负荷下降功率指标相对应的控制策略后,可以根据相应的控制策略进行电网控制,以满足下达的负荷下降功率指标。
本发明实施例的电网负荷调控系统进行电网负荷下降调整方法的流程,如图1所示,具体可以包括如下步骤:
S101:电网负荷调控系统接收针对电网下达的负荷下降功率指标。
具体地,电网负荷调控系统在接收到上级单位针对用户(企业)的电网下达的负荷下降功率指标时,还可以同时接收到上级单位下达的与负荷下降功率指标相对应的负荷下降时间段。
S102:电网负荷调控系统判断电网中的能量输出设备所能提供的功率是否能够满足下达的负荷下降功率指标;若是,则执行步骤S103;否则,执行步骤S104。
具体地,电网负荷调控系统在接收到针对电网下达的负荷下降功率指标后,可以基于电网中的各能量输出设备所能提供的功率(即各能量输出设备的功率指标),判断电网中的能量输出设备所能提供的功率是否能够满足下达的负荷下降功率指标:
若所有待控能量输出设备所能提供的功率总和大于下达的负荷下降功率指标,则可以判断出电网中的能量输出设备所能提供的功率能够满足下达的负荷下降功率指标,并执行步骤S103;否则,可以判断出电网中的能量输出设备所能提供的功率不能满足下达的负荷下降功率指标,并执行步骤S104。
本发明实施例中,能量输出设备具体可以包括:发电装置和储能装置。在电网中既有发电装置又有储能装置时,在接收到针对所述电网下达的负荷下降功率指标后,可以判断电网中的能量输出设备所能提供的功率是否能够满足下达的负荷下降功率指标,若判断电网中的能量输出设备所能提供的功率能满足下达的负荷下降功率指标,则根据从电网中的能量输出设备中选取出的待控能量输出设备;其中,待控能量输出设备所能提供的功率总和大于下达的负荷下降功率指标。关于在电网中既有发电装置又有储能装置时如何判断电网中的能量输出设备所能提供的功率是否能够满足下达的负荷下降功率指标的具体方法,将在后续详细介绍。
S103:电网负荷调控系统根据从电网中的能量输出设备中选取出的待控能量输出设备,确定出将各待控能量输出设备接入电网的能量输出设备接入控制策略,并执行步骤S107。
具体地,在所有选取出的待控能量输出设备所能提供的功率总和大于下达的负荷下降功率指标时,电网负荷调控系统可以根据从电网中的能量输出设备中选取出的待控能量输出设备,确定出将各待控能量输出设备接入电网的能量输出设备接入控制策略(本文中也可以称为第一能量输出设备接入控制策略)。
S104:电网负荷调控系统使用各能量输出设备的功率更新下达的负荷下降功率指标,得到更新后的负荷下降功率指标后,确定出将所有能量输出设备接入电网的能量输出设备接入控制策略,并执行步骤S105。
具体地,在由步骤S201中判断电网中的能量输出设备所能提供的功率不能满足下达的负荷下降功率指标后,电网负荷调控系统可以根据预先统计的电网中各能量输出设备所能提供的功率,更新接收到的负荷下降功率指标,将最终得到的更新后的负荷下降功率指标作为更新后的负荷下降功率指标。例如,可以将接收到的负荷下降功率指标减去电网中所有能量输出设备所能提供的功率总和,将得到的差值作为更新后的负荷下降功率指标。继而,可以确定出将所有能量输出设备接入电网的能量输出设备接入控制策略(本文中也可以称为第二能量输出设备接入控制策略)。
S105:电网负荷调控系统按照电网中可控配电线路的控制优先级从高到低的顺序,从电网的各可控配电线路中选取若干个可控配电线路作为待控配电线路,使得选取出的所有待控配电线路的预估下降功率总和满足更新后的负荷下降功率指标后,执行步骤S106。
具体地,电网负荷调控系统按照电网中各可控配电线路的控制优先级由高到低的顺序,从电网中的各可控配电线路中选取若干个可控配电线路作为待控配电线路;在每次增选一个可控配电线路作为待控配电线路后,判断当前选取的所有待控配电线路上的可控用电设备是否能满足更新后的负荷下降功率指标。
例如,在选取第i个可控配电线路作为待控配电线路后,判断当前选取的所有待控配电线路上的可控用电设备是否能满足更新后的负荷下降功率指标。若是,则停止继续选取可控配电线路作为待控配电线路,并执行步骤S106;否则,继续选取下一个可控配电线路作为待控配电线路,即选取第i+1个可控配电线路作为待控配电线路。其中,i为小于等于电网中的可控配电线路总数的自然数。
关于从电网的各可控配电线路中选取若干个可控配电线路作为待控配电线路,使得选取出的所有待控配电线路的预估下降功率总和满足更新后的负荷下降功率指标的具体方法,将在后续详细介绍。
S106:电网负荷调控系统根据从电网中的选取出的各待控配电线路中的各待控用电设备,确定出对从各待控配电线路上的可控用电设备中选取出的待控用电设备进行限电控制的用电设备控制策略后,并执行步骤S107。
S107:电网负荷调控系统根据确定出的能量输出设备接入控制策略、以及用电设备控制策略,对电网进行控制,以调整电网的电网负荷下降。
具体地,在与下达的负荷下降功率指标相对应的负荷下降时间段到达时,若能量输出设备接入控制策略为:将各待控能量输出设备接入电网(第一能量输出设备接入控制策略),则电网负荷调控系统可以直接根据第一能量输出设备接入控制策略,对电网进行控制,以调整用户的电网负荷下降。
若能量输出设备接入控制策略为:将所有能量输出设备接入电网(第二能量输出设备接入控制策略),则电网负荷调控系统可以根据由步骤S104确定出的第二能量输出设备接入控制策略、以及由步骤S106确定出的对从各待控配电线路上的可控用电设备中选取出的待控用电设备进行限电控制的用电设备控制策略,对电网进行控制,以调整电网的电网负荷下降。
实际应用中,在与下达的负荷下降功率指标相对应的负荷下降时间段到达时,电网负荷下降调整系统根据确定出的策略对电网进行控制之前时,还可以启动在线设备监控,实时监测各能量输出设备、各可控配电线路上的各可控用电设备是否按照上述方案中设定的状态运行,若电网中当前状态与电网负荷调控系统中确定出的控制策略不符,则可以发出警报,通知用户手动执行,以调整电网的电网负荷下降;在用户无响应时,为了保证满足电网负荷下降指标,电网负荷调控系统可以根据确定出的控制策略进行电网控制。
本发明实施例中,关于上述步骤S102中在电网中存在发电装置和储能装置时,判断电网中的能量输出设备所能提供的功率不能满足下达的负荷下降功率指标的具体方法,可以参考如下方案:从电网中依次选取若干个发电装置作为待控能量输出设备后,判断当前选取出的所有待控能量输出设备所能提供的功率总和是否能够满足下达的负荷下降功率指标,若是,则可以判断出电网中的能量输出设备所能提供的功率能够满足下达的负荷下降功率指标;否则,进一步判断当前选取的发电装置是否为电网中的最后一个发电装置。若当前选取的发电装置不是电网中的最后一个发电装置,则从电网中的未被选取的发电装置中再选取一个发电装置作为待控能量输出设备,并返回前一步骤,即判断当前选取出的所有待控能量输出设备所能提供的功率总和是否能够满足下达的负荷下降功率指标。若当前选取的发电装置是电网中的最后一个发电装置,则可以进一步将电网中的储能装置作为待控能量输出设备,并判断电网中的储能装置在接收到的负荷下降时间段中所能提供的功率是否能满足下达的负荷下降功率指标。
具体地,可以从电网中选取若干个储能装置作为待控能量输出设备后,判断当前选取出的所有待控能量输出设备所能提供的功率是否能够满足下达的负荷下降功率指标;若是,则可以判断出电网中的能量输出设备所能提供的功率能够满足下达的负荷下降功率指标;否则,进一步判断当前选取的储能装置是否为电网中的最后一个储能装置。若当前选取的储能装置不是电网中的最后一个储能装置,则从电网中的未被选取的储能装置中再选取一个储能装置作为待控能量输出设备,并返回前一步骤,即判断当前选取出的所有待控能量输出设备所能提供的功率是否能够满足下达的负荷下降功率指标。若当前选取的储能装置是电网中的最后一个储能装置,则判断出电网中的能量输出设备所能提供的功率不能满足下达的负荷下降功率指标。
本发明实施例中,关于上述步骤S105所提及的从电网中的各可控配电线路中选取若干个可控配电线路作为待控配电线路,使得选取出的所有待控配电线路的预估下降功率总和满足更新后的负荷下降功率指标的具体方法,其流程如图2所示,具体可以包括如下步骤:
S201:令i=1。
S202:按照可控配电线路的控制优先级从高到低的顺序,选取第i个可控配电线路作为待控配电线路。
S203:判断当前选取的所有待控配电线路上的可控用电设备是否能满足更新后的负荷下降功率指标,若不能满足,则执行步骤S204;否则,跳转到步骤S205,结束。
具体地,若当前选取出的所有待控配电线路上的所有可控用电设备的预估下降功率总和大于或等于更新后的负荷下降功率指标,则可以判断当前选取的所有待控配电线路上的可控用电设备能满足更新后的负荷下降功率指标;
否则,可以判断当前选取的所有待控配电线路上的可控用电设备的预估下降功率总和不能满足更新后的负荷下降功率指标。
S204:令i=i+1,若i小于或等于电网中的可控配电线路总数,则跳转到步骤S202。
S205:结束。
实际应用中,对于选取出的最后一条待控配电线路,可能不需要将该待控配电线路中所有可控用电设备进行限电控制,而只需对其中的一个或多个可控用电设备进行限电控制即可实现当前选取出的所有待控配电线路上的所有可控用电设备的预估下降功率总和大于或等于更新后的负荷下降功率指标。
因此,更优地,为了提高负荷下降调整的合理性,本发明实施例中,还可以依据最后选取出的待控配电线路中各可控用电设备的控制优先级由高到低的顺序,选取若干个可控用电设备作为待控用电设备,使得当前选取的除最后一条待控配电线路以外的所有待控配电线路上的所有可控用电设备的预估下降功率总和与当前选取的最后一条待控配电线路上的待控用电设备的预估下降功率的累加值能满足更新后的负荷下降功率指标。
本发明的发明人考虑到,在可控用电设备中同时存在分级型设备和开关型设备时,可以优先通过对分级型设备进行限电,避免出现在通过降低分级型设备的档级就可以满足负荷下降功率指标的情况下还对开关型设备进行限电控制的不合理现象。
因此,更优地,本发明实施例中,为了提供更加合理的负荷下降调整方法,在上述步骤S202:按照可控配电线路的控制优先级从高到低的顺序,选取第i个可控配电线路作为待控配电线路后,关于上述步骤S203中判断当前选取的所有待控配电线路上的可控用电设备是否能满足更新后的负荷下降功率指标的具体方法,其流程如图3所示,具体包括如下步骤:
S301:判断第i个可控配电线路上的可控用电设备中的分级型设备是否能满足更新后的负荷下降功率指标;若不满足,则执行步骤S302,否则,执行步骤S303。
具体地,可以依据第i个可控配电线路上的可控用电设备中各分级型设备的控制优先级由高到低的顺序,依次选取分级型设备作为待控用电设备进行下降功率指标是否能满足的判断。其中,在从第i个可控配电线路上的可控用电设备中选取第j个分级型设备作为待控用电设备后,判断第j个分级型设备作为待控用电设备进行下降功率是否能满足的判断,即判断当前选取的所有待控配电线路上的各待控用电设备是否能满足更新后的负荷下降功率指标。
其中,第j个分级型设备作为待控用电设备进行下降功率是否能满足的判断的过程具体可以包括:
若当前的所有的待控用电设备的预估下降功率总和大于或等于更新后的负荷下降功率指标,则可以判断出第i个可控配电线路上的可控用电设备中的分级型设备能满足更新后的负荷下降功率指标,停止继续选取下一个分级型设备作为待控用电设备进行下降功率指标是否能满足的判断。
否则,进一步判断出当前选取的分级型设备是否为第i个可控配电线路上最后一个分级型设备;若进一步判断出当前选取的分级型设备为第i个可控配电线路上最后一个分级型设备,则判断电网中的分级型设备不能满足更新后的负荷下降功率指标。
若当前选取的分级型设备不是第i个可控配电线路上最后一个分级型设备,则继续选取下一个分级型设备作为待控用电设备进行下降功率指标是否能满足的判断。
S302:判断第i个可控配电线路上的可控用电设备中的开关型设备是否能满足更新后的负荷下降功率指标;若是,则执行步骤S303,否则,执行步骤S304。
具体地,可以依据第i个可控配电线路上的可控用电设备中各开关型设备的控制优先级由高到低的顺序,依次选取开关型设备作为待控用电设备进行下降功率指标是否能满足的判断;其中,选取第r个开关型设备作为待控用电设备进行下降功率指标是否能满足的判断的过程包括:
若当前的所有的待控用电设备的预估下降功率总和大于或等于更新后的负荷下降功率指标,则判断第i个可控配电线路上的可控用电设备中的开关型设备能满足更新后的负荷下降功率指标,停止继续选取下一个开关型设备作为待控用电设备进行下降功率指标是否能满足的判断。
否则,进一步判断当前选取的开关型设备是否为第i个可控配电线路上最后一个开关型设备;若是,则判断电网中的开关型设备不能满足更新后的负荷下降功率指标;若当前选取的开关型设备不是第i个可控配电线路上最后一个开关型设备,则继续选取下一个开关型设备(即第r+1个)作为待控用电设备进行下降功率指标是否能满足的判断。
S303:判断出当前选取的所有待控配电线路上的可控用电设备能满足更新后的负荷下降功率指标。
S304:判断出当前选取的所有待控配电线路上的可控用电设备不能满足更新后的负荷下降功率指标。
关于上述步骤S301中提到的判断第i个可控配电线路上的可控用电设备中的分级型设备是否能满足更新后的负荷下降功率指标的具体方法,其流程如图4所示,具体可以包括如下步骤:
S401:令j=1。
S402:按照第i个可控配电线路上分级型设备的控制优先级从高到低的顺序,选取第i个可控配电线路上的第j个分级型设备作为待控用电设备。
S403:判断当前选取的所有待控配电线路上的待控用电设备是否能满足更新后的负荷下降功率指标,若不能满足,则执行步骤S404;否则,跳转到步骤S405,结束。
S404:令j=j+1,若j小于或等于第i个可控配电线路上分级型设备总数,则跳转到步骤S402。
S405:结束。
关于上述步骤S302中提到的判断第i个可控配电线路上的可控用电设备中的开关型设备是否能满足更新后的负荷下降功率指标的具体方法,其流程如图5所示,具体可以包括如下步骤:
S501:令j=1。
S502:按照第i个可控配电线路上开关型设备的控制优先级从高到低的顺序,选取第i个可控配电线路上的第j个开关型设备作为待控用电设备。
S503:判断当前选取的所有待控配电线路上的待控用电设备是否能满足更新后的负荷下降功率指标,若不能满足,则执行步骤S504;否则,跳转到步骤S505,结束。
S504:令j=j+1,若j小于或等于第i个可控配电线路上开关型设备总数,则跳转到步骤S502。
S505:结束。
基于上述电网负荷下降调整方法,本发明实施例的电网负荷下降调整系统,如图6所示,具体包括:下达指标接收模块601、第一控制策略确定模块602、第二控制策略确定模块603、以及控制模块604。
其中,下达指标接收模块601用于接收针对电网下达的负荷下降功率指标,并输出接收的负荷下降功率指标。
具体地,下达指标接收模块601在接收针对电网下达的负荷下降功率指标的同时,还可以接收到与下达的负荷下降功率指标相对应的负荷下降时间段,该负荷下降时间段用以对电网负荷下降调整系统调整电网的电网负荷下降的时间进行限定。
第一控制策略确定模块602用于接收下达指标接收模块601输出的负荷下降功率指标;若判断电网中的能量输出设备所能提供的功率不能满足下达的负荷下降功率指标,则使用各能量输出设备的功率指标更新下达的负荷下降功率指标,得到更新后的负荷下降功率指标进行输出;并将确定出的将所有能量输出设备接入电网的控制策略存入到电网负荷下降调整系统的控制策略缓存中。
具体地,电网中的能量输出设备具体可以包括发电装置、储能装置,第一控制策略确定模块602具体可以在判断电网中的发电装置所能提供的功率不能满足下达的负荷下降功率指标后,进一步判断电网中的储能装置在负荷下降时间段中所能提供的功率是否能满足下达的负荷下降功率指标。
若不能,则判断出电网中的能量输出设备所能提供的功率不能满足下达的负荷下降功率指标。继而,使用各能量输出设备的功率指标更新下达的负荷下降功率指标,得到更新后的负荷下降功率指标进行输出;并将确定出的将所有能量输出设备接入电网的能量输出设备接入控制策略存入到电网负荷下降调整系统的控制策略缓存中。
若第一控制策略确定模块602判断电网中的能量输出设备所能提供的功率能满足下达的负荷下降功率指标,则可以输出指标满足通知,并根据从电网中的能量输出设备中选取出的待控能量输出设备,将确定出的将各待控能量输出设备接入电网的能量输出设备接入控制策略存储在电网负荷下降调整系统的控制策略缓存中;其中,待控能量输出设备所能提供的功率总和大于下达的负荷下降功率指标。
第二控制策略确定模块603用于按照可控配电线路的控制优先级从高到低的顺序,从电网的各可控配电线路中选取若干个可控配电线路作为待控配电线路;其中,在选取第i个可控配电线路作为待控配电线路后,判断当前选取的所有待控配电线路上的可控用电设备是否能满足更新后的负荷下降功率指标;若是,则停止继续选取可控配电线路作为待控配电线路,输出指标满足通知,并在电网负荷下降调整系统的控制策略缓存中存储对从各待控配电线路上的可控用电设备中选取出的待控用电设备进行限电控制的用电设备控制策略;否则,继续选取下一个可控配电线路作为待控配电线路;其中,i为小于等于电网的可控配电线路总数的自然数。
具体地,若当前选取的所有待控配电线路上的所有可控用电设备的预估下降功率总和大于或等于更新后的负荷下降功率指标,则第二控制策略确定模块603可以判断当前选取的所有待控配电线路上的可控用电设备能满足更新后的负荷下降功率指标;否则,第二控制策略确定模块103判断当前选取的所有待控配电线路上的可控用电设备不能满足更新后的负荷下降功率指标。
更优地,第二控制策略确定模块603还可以先判断第i个可控配电线路上的可控用电设备中的分级型设备是否能满足更新后的负荷下降功率指标;若是,则判断出当前选取的所有待控配电线路上的可控用电设备能满足更新后的负荷下降功率指标;若否,则进一步判断第i个可控配电线路上的可控用电设备中的开关型设备是否能满足更新后的负荷下降功率指标;若第i个可控配电线路上的可控用电设备中的开关型设备能满足更新后的负荷下降功率指标,则判断出当前选取的所有待控配电线路上的可控用电设备能满足更新后的负荷下降功率指标;否则,判断出当前选取的所有待控配电线路上的可控用电设备不能满足更新后的负荷下降功率指标。
控制模块604用于接收到第二控制策略确定模块603输出的指标满足通知后,根据控制策略缓存中存储的控制策略对电网进行控制,以调整电网的电网负荷下降。
具体地,控制模块604在接收到第二控制策略确定模块603输出的指标满足通知后,根据控制策略缓存中存储的控制策略中的能量输出设备接入控制策略:将所有能量输出设备接入电网(第二能量输出设备接入控制策略),以及用电设备控制策略:对从各待控配电线路上的可控用电设备中选取出的待控用电设备进行限电控制,对电网进行控制,以调整电网的电网负荷下降。
更优地,控制模块604在接收到第一控制策略确定模块602输出的指标满足通知后,根据电网负荷下降调整系统的控制策略缓存中的将确定出的将各待控能量输出设备接入电网的能量输出设备接入控制策略,对电网进行控制,以调整电网的电网负荷下降。
本发明实施例中,关于电网负荷下降调整系统中的各模块的具体实现可以参照上述电网负荷下降调整方法中的相应流程,在此不再详述。
本发明的技术方案中,可以优先根据能量输出设备所能提供的功率更新下达的负荷下降功率指标;继而,根据各可控配电线路的控制优先级由高到低的顺序以及各可控配电线路中各可控用电设备的控制优先级由高到低的顺序,选取若干个可控配电线路作为待控配电线路,并对待控配电线路上的可控用电设备进行限电控制,用以满足更新后的负荷下降功率指标。这样,本发明的技术方案兼顾了电网中的能量输出设备、各可控配电线路的重要程度的优先级别、以及每个可控配电线路中各可控用电设备的重要程度的优先级别,相比现有的负荷下降调整方法,提供了更为合理的分层递进式的负荷下降调整策略。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,该程序可以存储于一计算机可读取存储介质中,如:ROM/RAM、磁碟、光盘等。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
Claims (10)
1.一种电网负荷下降调整方法,其特征在于,包括:
在接收到针对所述电网下达的负荷下降功率指标后,若判断所述电网中的能量输出设备所能提供的功率不能满足下达的负荷下降功率指标,则使用各能量输出设备的功率指标更新下达的负荷下降功率指标,得到更新后的负荷下降功率指标;
按照可控配电线路的控制优先级从高到低的顺序,从所述电网的各可控配电线路中选取若干个可控配电线路作为待控配电线路;其中,在选取第i个可控配电线路作为待控配电线路后,判断当前选取的所有待控配电线路上的可控用电设备是否能满足更新后的负荷下降功率指标;若是,则停止继续选取可控配电线路作为待控配电线路;否则,继续选取下一个可控配电线路作为待控配电线路;其中,i为小于等于所述电网的可控配电线路总数的自然数;
根据确定出的将所有能量输出设备接入电网的能量输出设备接入控制策略、以及对从各待控配电线路上的可控用电设备中选取出的待控用电设备进行限电控制的用电设备控制策略,对所述电网进行控制,以调整所述电网的电网负荷下降。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述在选取第i个可控配电线路作为待控配电线路后,判断当前选取的所有待控配电线路上的可控用电设备是否能满足更新后的负荷下降功率指标,具体包括:
若当前选取的所有待控配电线路上的所有可控用电设备的预估下降功率总和大于或等于更新后的负荷下降功率指标,则判断当前选取的所有待控配电线路上的可控用电设备能满足更新后的负荷下降功率指标;否则,判断当前选取的所有待控配电线路上的可控用电设备不能满足更新后的负荷下降功率指标。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述在选取第i个可控配电线路作为待控配电线路后,判断当前选取的所有待控配电线路上的可控用电设备是否能满足更新后的负荷下降功率指标,具体包括:
判断第i个可控配电线路上的可控用电设备中的分级型设备是否能满足更新后的负荷下降功率指标;
若是,则判断出当前选取的所有待控配电线路上的可控用电设备能满足更新后的负荷下降功率指标;
若否,则进一步判断第i个可控配电线路上的可控用电设备中的开关型设备是否能满足更新后的负荷下降功率指标;
若第i个可控配电线路上的可控用电设备中的开关型设备能满足更新后的负荷下降功率指标,则判断出当前选取的所有待控配电线路上的可控用电设备能满足更新后的负荷下降功率指标;否则,判断出当前选取的所有待控配电线路上的可控用电设备不能满足更新后的负荷下降功率指标。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述判断第i个可控配电线路上的可控用电设备中的分级型设备是否能满足更新后的负荷下降功率指标,具体包括:
依据第i个可控配电线路上的可控用电设备中各分级型设备的控制优先级由高到低的顺序,依次选取分级型设备作为待控用电设备进行下降功率指标是否能满足的判断;其中,选取第j个分级型设备作为待控用电设备进行下降功率指标是否能满足的判断的过程包括:
若当前的所有的待控用电设备的预估下降功率总和大于或等于更新后的负荷下降功率指标,则判断第i个可控配电线路上的可控用电设备中的分级型设备能满足更新后的负荷下降功率指标,停止继续选取下一个分级型设备作为待控用电设备进行下降功率指标是否能满足的判断;
否则,若进一步判断出当前选取的分级型设备为第i个可控配电线路上最后一个分级型设备,则判断所述电网中的分级型设备不能满足更新后的负荷下降功率指标;若当前选取的分级型设备不是第i个可控配电线路上最后一个分级型设备,则继续选取下一个分级型设备作为待控用电设备进行下降功率指标是否能满足的判断。
5.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述判断第i个可控配电线路上的可控用电设备中的开关型设备是否能满足更新后的负荷下降功率指标,具体包括:
依据第i个可控配电线路上的可控用电设备中各开关型设备的控制优先级由高到低的顺序,依次选取开关型设备作为待控用电设备进行下降功率指标是否能满足的判断;其中,选取第r个开关型设备作为待控用电设备进行下降功率指标是否能满足的判断的过程包括:
若当前的所有的待控用电设备的预估下降功率总和大于或等于更新后的负荷下降功率指标,则判断第i个可控配电线路上的可控用电设备中的开关型设备能满足更新后的负荷下降功率指标,停止继续选取下一个开关型设备作为待控用电设备进行下降功率指标是否能满足的判断;
否则,若进一步判断出当前选取的开关型设备为第i个可控配电线路上最后一个开关型设备,则判断所述电网中的开关型设备不能满足更新后的负荷下降功率指标;若当前选取的开关型设备不是第i个可控配电线路上最后一个开关型设备,则继续选取下一个开关型设备作为待控用电设备进行下降功率指标是否能满足的判断。
6.如权利要求1-5任一所述的方法,其特征在于,在所述接收到下达的负荷下降功率指标时,还包括:接收到与下达的负荷下降功率指标相对应的负荷下降时间段;以及
所述能量输出设备具体包括发电装置、储能装置;以及
所述判断所述电网中的能量输出设备所能提供的功率不能满足下达的负荷下降功率指标,具体包括:
在判断所述电网中的发电装置所能提供的功率不能满足下达的负荷下降功率指标后,进一步判断所述电网中的储能装置在所述负荷下降时间段中所能提供的功率是否能满足下达的负荷下降功率指标;若不能,则判断出所述电网中的能量输出设备所能提供的功率不能满足下达的负荷下降功率指标。
7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,在所述接收到针对所述电网下达的负荷下降功率指标后,还包括:
若判断所述电网中的能量输出设备所能提供的功率能满足下达的负荷下降功率指标,则根据从所述电网中的能量输出设备中选取出的待控能量输出设备,确定出将各待控能量输出设备接入电网的能量输出设备接入控制策略;其中,所述待控能量输出设备所能提供的功率总和大于下达的负荷下降功率指标;
根据确定出的将各待控能量输出设备接入电网的能量输出设备接入控制策略,对所述电网进行控制,以调整所述用户的电网负荷下降。
8.一种电网负荷下降调整系统,其特征在于,包括:
下达指标接收模块,用于接收针对所述电网下达的负荷下降功率指标,并输出接收的负荷下降功率指标;
第一控制策略确定模块,用于接收所述下达指标接收模块输出的负荷下降功率指标;若判断所述电网中的能量输出设备所能提供的功率不能满足下达的负荷下降功率指标,则使用各能量输出设备的功率指标更新下达的负荷下降功率指标,得到更新后的负荷下降功率指标进行输出;并将确定出的将所有能量输出设备接入电网的控制策略存入到控制策略缓存中;
第二控制策略确定模块,用于按照可控配电线路的控制优先级从高到低的顺序,从所述电网的各可控配电线路中选取若干个可控配电线路作为待控配电线路;其中,在选取第i个可控配电线路作为待控配电线路后,判断当前选取的所有待控配电线路上的可控用电设备是否能满足更新后的负荷下降功率指标;若是,则停止继续选取可控配电线路作为待控配电线路,输出指标满足通知,并在所述控制策略缓存中存储对从各待控配电线路上的可控用电设备中选取出的待控用电设备进行限电控制的用电设备控制策略;否则,继续选取下一个可控配电线路作为待控配电线路;其中,i为小于等于所述电网的可控配电线路总数的自然数;
控制模块,用于接收到第二控制策略确定模块输出的指标满足通知后,根据所述控制策略缓存中存储的控制策略对所述电网进行控制,以调整所述电网的电网负荷下降。
9.如权利要求8所述的系统,其特征在于,若当前选取的所有待控配电线路上的所有可控用电设备的预估下降功率总和大于或等于更新后的负荷下降功率指标,则所述第二控制策略确定模块判断当前选取的所有待控配电线路上的可控用电设备能满足更新后的负荷下降功率指标;
否则,所述第二控制策略确定模块判断当前选取的所有待控配电线路上的可控用电设备不能满足更新后的负荷下降功率指标。
10.如权利要求8所述的系统,其特征在于,所述第二控制策略确定模块具体用于判断第i个可控配电线路上的可控用电设备中的分级型设备是否能满足更新后的负荷下降功率指标;
若是,则判断出当前选取的所有待控配电线路上的可控用电设备能满足更新后的负荷下降功率指标;
若否,则进一步判断第i个可控配电线路上的可控用电设备中的开关型设备是否能满足更新后的负荷下降功率指标;
若第i个可控配电线路上的可控用电设备中的开关型设备能满足更新后的负荷下降功率指标,则判断出当前选取的所有待控配电线路上的可控用电设备能满足更新后的负荷下降功率指标;否则,判断出当前选取的所有待控配电线路上的可控用电设备不能满足更新后的负荷下降功率指标。
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant |