CN112803396A - 一种调频机组的容量测量方法、装置以及电子设备 - Google Patents

一种调频机组的容量测量方法、装置以及电子设备 Download PDF

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CN112803396A CN202110017226.2A CN202110017226A CN112803396A CN 112803396 A CN112803396 A CN 112803396A CN 202110017226 A CN202110017226 A CN 202110017226A CN 112803396 A CN112803396 A CN 112803396A
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Abstract

本申请公开了一种调频机组的容量测量方法、装置以及电子设备,该方法包括:获取预调频机组数量、机组平均额定容量、调频需求值和多个占容比值;分别采用多个占容比值与预调频机组数量、调频需求值和机组平均额定容量进行测量处理,得到多个中标概率值;从多个中标概率值中确定N个在预设概率值范围内的目标概率值,其中,N≥1;获取N个目标概率值对应的N个目标占容比值,从N个目标占容比值中获取数值最小的调频容量和数值最大的调频容量,以最小的调频容量至数值最大的调频容量的区间值为调频容量区间值。本申请可以通过设定多个不同的占容比值来测量得到在不同的调频容量,由于多个占容比值相互的比值差较小,可以进一步提高测量的精度。

Description

一种调频机组的容量测量方法、装置以及电子设备
技术领域
本申请涉及计算机技术领域,尤其涉及一种调频机组的容量测量方法、装置以及电子设备。
背景技术
自动发电控制(Automatic Generation Control,简称AGC)是能量管理系统EMS中的一项重要功能,它控制着调频机组的出力,以满足不断变化的用户电力需求,并使系统处于经济的运行状态,在电力环境里对维持系统频率稳定、联络线交易具有重要作用。在电力系统运行中,每隔一段时间就需要提前向电厂购买或安排相应电厂的容量,以便在实时运行中按具体需要调节发电,满足系统负荷波动的需要。
现有的容量预测方法有以下两种,一是调度员根据经验和调频需求确定容量的区间值;二是将调频需求代入预设公式计算。但现有的预测方式误差较大,若调频容量不足,难以维持正常的电力需求,若调频容量过大,既增加了能耗,又浪费了资源,难以满足调频服务市场化的要求。
发明内容
本申请实施例所要解决的技术问题在于,解决现有容量的预测方式误差较大,难以满足调频服务市场化的要求。
为解决上述问题,本申请实施例提供一种调频机组的容量测量方法,适于在计算装置中执行,至少包括如下步骤:
获取预调频机组数量、机组平均额定容量、调频需求值和多个占容比值,所述多个占容比值为多个列举推算的预设调频容量分别占机组平均额定容量的比值;
分别采用所述多个占容比值与所述预调频机组数量、所述调频需求值和所述机组平均额定容量进行测量处理,得到多个中标概率值,所述多个中标概率值与所述多个占容比值一一对应;
从所述多个中标概率值中确定N个在预设概率值范围内的目标概率值,其中,N≥1;
获取所述N个目标概率值对应的N个目标占容比值,从所述N个目标占容比值中获取数值最小的调频容量和数值最大的调频容量,以所述最小的调频容量至所述数值最大的调频容量的区间值为调频容量区间值。
进一步的,所述预调频机组数量包括水电机组数量和火电机组数量,所述机组平均额定容量包括水电机组平均额定容量;
所述分别采用所述多个占容比值与所述预调频机组数量、所述调频需求值和所述机组平均额定容量进行测量处理,得到多个中标概率值,包括:
分别采用所述多个占容比值与所述水电机组数量和所述水电机组平均额定容量进行调频测量处理,得到多个目标水电最大调频容量值,所述多个目标水电最大调频容量值与所述多个占容比值一一对应,所述调频测量处理的表达式为水电机组平均额定容量×占容比值×水电机组数量;
分别将所述多个目标水电最大调频容量值与所述调频需求值作比较,得到多个比较结果;
根据每个所述比较结果,从所述水电机组数量和火电机组数量中确定目标调频机组数量,得到多个目标调频机组数量;
根据所述多个目标调频机组数量分别确定多个中标概率值。
进一步的,所述调频需求值包括最大调频需求值和平均调频需求值;
所述分别将所述多个目标水电最大调频容量值与所述调频需求值作比较,得到多个比较结果,包括:
当确定所述调频需求值为最大调频需求值和平均调频需求值时;
分别将所述多个目标水电最大调频容量值与所述最大调频需求值作比较,得到多个最大调频需求值对应的多个比较结果;
分别将所述多个目标水电最大调频容量值与所述平均调频需求值作比较,得到多个平均调频需求值对应的多个比较结果
进一步的,所述机组平均额定容量还包括火电机组平均额定容量;
所述根据每个所述比较结果,从所述预调频机组数量中确定目标调频机组数量,包括:
当所述目标水电最大调频容量值小于所述最大调频需求值或当所述目标水电最大调频容量值小于所述平均调频需求值时,以所述水电机组数量为目标水电机组数量,并对所述火电机组数量作第一数量处理确定目标火电机组数量,将所述目标水电机组数量和所述目标火电机组数量相加得到目标调频机组数量,其中所述第一数量处理的表达式为(最大调频需求值或平均调频需求值-水电机组平均额定容量×占容比值×目标水电机组数量)/(火电机组平均额定容量×占容比值);
或者;
当所述目标水电最大调频容量值大于所述最大调频需求值或当所述目标水电最大调频容量值大于平均调频需求值时,对所述水电机组数量作第二数量处理确定目标水电机组数量,所述目标火电机组数量为0,以所述目标水电机组数量为目标调频机组数量,其中所述第二数量处理的表达式为(最大调频需求值或平均调频需求值)/(水电机组平均额定容量×占容比值)。
进一步的,所述根据所述多个目标调频机组数量分别确定多个中标概率值,包括:
分别对所述多个目标水电最大调频容量值对应的目标水电机组数量和目标火电机组数量作第一测量处理,得到多个中标概率值,所述第一测试处理的表达式为(目标水电机组数量+目标火电机组数量)/(火电机组数量+水电机组数量)。
进一步的,所述调频需求值还包括冬季调频需求值,所述预调频机组数量包括火电机组数量,所述机组平均额定容量包括火电机组平均额定容量;
所述分别采用所述多个占容比值与所述预调频机组数量、所述调频需求值和所述机组平均额定容量进行测量处理,得到多个中标概率值,包括:
分别采用所述多个占容比值与所述冬季调频需求值和所述机组平均额定容量作推算处理,得到多个推算结果,所述推算处理的表达式为冬季调频需求值/(火电机组平均额定容量×占容比值);
分别以所述多个推算结果从所述火电机组数量确定多个对应的目标火电机组数量;
根据所述多个目标火电机组数量分别确定多个中标概率值。
进一步的,所述分别以所述多个推算结果从所述火电机组数量确定多个对应的目标火电机组数量,包括:
分别获取所述多个推算结果的对应推算数值,得到多个推算数值;
分别确定所述推算数值对应的所述火电机组数量为目标火电机组数量,得到多个目标火电机组数量。
进一步的,所述根据所述多个目标火电机组数量分别确定多个中标概率值,包括:
分别对所述多个目标火电机组数量作第二测量处理,得到多个中标概率值,所述第二测试处理的表达式为目标火电机组数量/火电机组数量。
进一步的,本申请实施例还提供了一种调频机组的容量测量装置,所述装置包括:
获取模块,用于获取预调频机组数量、机组平均额定容量、调频需求值和多个占容比值,所述多个占容比值为多个列举推算的预设调频容量分别占机组平均额定容量的比值;
测量模块,用于分别采用所述多个占容比值与所述预调频机组数量、所述调频需求值和所述机组平均额定容量进行测量处理,得到多个中标概率值,所述多个中标概率值与所述多个占容比值一一对应;
确定模块,用于从所述多个中标概率值中确定N个在预设概率值范围内的目标概率值,其中,N≥1;
调频区间模块,用于获取所述N个目标概率值对应的N个目标占容比值,从所述N个目标占容比值中获取数值最小的调频容量和数值最大的调频容量,以所述最小的调频容量至所述数值最大的调频容量的区间值为调频容量区间值。
进一步的,所述预调频机组数量包括水电机组数量和火电机组数量,所述机组平均额定容量包括水电机组平均额定容量;
所述测量模块还用于:
分别采用所述多个占容比值与所述水电机组数量和所述水电机组平均额定容量进行调频测量处理,得到多个目标水电最大调频容量值,所述多个目标水电最大调频容量值与所述多个占容比值一一对应,所述调频测量处理的表达式为水电机组平均额定容量×占容比值×水电机组数量;
分别将所述多个目标水电最大调频容量值与所述调频需求值作比较,得到多个比较结果;
根据每个所述比较结果,从所述水电机组数量和火电机组数量中确定目标调频机组数量,得到多个目标调频机组数量;
根据所述多个目标调频机组数量分别确定多个中标概率值。
进一步的,所述调频需求值包括最大调频需求值和平均调频需求值;
所述测量模块还用于:
当确定所述调频需求值为最大调频需求值和平均调频需求值时;
分别将所述多个目标水电最大调频容量值与所述最大调频需求值作比较,得到多个最大调频需求值对应的多个比较结果;
分别将所述多个目标水电最大调频容量值与所述平均调频需求值作比较,得到多个平均调频需求值对应的多个比较结果
进一步的,所述机组平均额定容量还包括火电机组平均额定容量;
所述测量模块还用于:
当所述目标水电最大调频容量值小于所述最大调频需求值或当所述目标水电最大调频容量值小于所述平均调频需求值时,以所述水电机组数量为目标水电机组数量,并对所述火电机组数量作第一数量处理确定目标火电机组数量,将所述目标水电机组数量和所述目标火电机组数量相加得到目标调频机组数量,其中所述第一数量处理的表达式为(最大调频需求值或平均调频需求值-水电机组平均额定容量×占容比值×目标水电机组数量)/(火电机组平均额定容量×占容比值);
或者;
当所述目标水电最大调频容量值大于所述最大调频需求值或当所述目标水电最大调频容量值大于平均调频需求值时,对所述水电机组数量作第二数量处理确定目标水电机组数量,所述目标火电机组数量为0,以所述目标水电机组数量为目标调频机组数量,其中所述第二数量处理的表达式为(最大调频需求值或平均调频需求值)/(水电机组平均额定容量×占容比值)。
进一步的,所述测量模块还用于:
分别对所述多个目标水电最大调频容量值对应的目标水电机组数量和目标火电机组数量作第一测量处理,得到多个中标概率值,所述第一测试处理的表达式为(目标水电机组数量+目标火电机组数量)/(火电机组数量+水电机组数量)。
进一步的,所述调频需求值还包括冬季调频需求值,所述预调频机组数量包括火电机组数量,所述机组平均额定容量包括火电机组平均额定容量;
所述测量模块还用于:
分别采用所述多个占容比值与所述冬季调频需求值和所述机组平均额定容量作推算处理,得到多个推算结果,所述推算处理的表达式为冬季调频需求值/(火电机组平均额定容量×占容比值);
分别以所述多个推算结果从所述火电机组数量确定多个对应的目标火电机组数量;
根据所述多个目标火电机组数量分别确定多个中标概率值。
进一步的,所述测量模块还用于:
分别获取所述多个推算结果的对应推算数值,得到多个推算数值;
分别确定所述推算数值对应的所述火电机组数量为目标火电机组数量,得到多个目标火电机组数量。
进一步的,所述测量模块还用于:
分别对所述多个目标火电机组数量作第二测量处理,得到多个中标概率值,所述第二测试处理的表达式为目标火电机组数量/火电机组数量。
进一步的,本申请实施例还提供了一种电子设备,包括:存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述程序时实现如上述实施例所述的调频机组的容量测量方法。
进一步的,本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令用于使计算机执行如上述实施例所述的调频机组的容量测量方法。
与现有技术相比,本实施例可以通过设定多个不同的占容比值,可以测量得到不同的调频容量,而且在设置不同的调频容量时,可以适当减少不同的占容比值之间的比值差,从而可以更加精准地测量出对应的目标调频容量,既能满足调频需求的概率,又能提高测量精度,同时可以避免因调频容量不足,而难以维持正常的电力需求的情况,也可以避免因调频容量过大,而增加能耗和浪费资源的情况。
附图说明
图1是一个实施例中调频机组的容量测量方法的应用环境图;
图2是一个实施例中调频机组的容量测量方法的流程示意图;
图3是一个实施例中调频机组的容量测量方法的流程示意图;
图4是一个实施例中调频机组的容量测量方法的流程示意图;
图5是一个实施例中调频机组的容量测量方法的调频需求值列表;
图6是一个实施例中调频机组的容量测量方法的最大和平均中标概率值列表;
图7是一个实施例中调频机组的容量测量方法的流程示意图;
图8是一个实施例中调频机组的容量测量方法的调频需求值列表;
图9是一个实施例中调频机组的容量测量方法的冬季中标概率值列表;
图10是一个实施例中调频机组的容量测量装置的结构框图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
现有的容量预测方法有以下两种,一是调度员根据经验和调频需求确定容量的区间值;二是将调频需求代入预设公式计算。但现有的预测方式误差较大,若调频容量不足,难以维持正常的电力需求,若调频容量过大,既增加了能耗,又浪费了资源,难以满足调频服务市场化的要求。
为了解决上述问题,下面将通过以下具体的实施例对本申请实施例提供的一种调频机组的容量测量方法进行详细介绍和说明。
如图1所示,提供了一种调频机组的容量测量方法的应用环境图,参照图1,该调频机组的容量测量方法可以应用于服务器110。该服务器可以是独立的服务器110或者是多个服务器110组成的服务器集群。该服务器110可以与终端120连接,终端120可以接收用户输入的不同数据,并传输至服务器110,服务器110可以通过终端接收各种数据来进行测量操作。该终端120具体可以是台式终端或移动终端,移动终端具体可以手机、平板电脑、笔记本电脑等中的至少一种。
如图2所示,在本实施例中,提供了一种调频机组的容量测量方法,本实施例主要以该方法应用于服务器来举例说明。该服务器具体可以是上述图1中的服务器110。
参照图2,该调频机组的容量测量方法具体包括如下步骤:
S11、获取预调频机组数量、机组平均额定容量、调频需求值和多个占容比值,多个占容比值为多个列举推算的预设调频容量分别占机组平均额定容量的比值。
其中该预调频机组数量可以是现有的可以提供调频辅助服务的机组的数量。该机组平均额定容量可以是该类型机组额定容量的平均值。该调频需求值可以是需要进行调频的功率值。该占容比值可以是列举的每个机组预设的多个调频容量占该机组的平均额定容量的比值。
在本实施例中,用户可以预设多个不同的预设调频容量,例如,每个机组的额定容量值为1000兆瓦,用户可以预设的预设调频容量值可以为50兆瓦,70兆瓦,100兆瓦,150兆瓦,200兆瓦或300兆瓦等等。对应的多个占容比值可以分别为5%,7%,10%,15%,20%和30%。多个预设调频容量相互之间的差值可以根据用户的实际需要进行调整,若需要提高测量精度,可以适当减少多个预设调频容量相互之间的差值。
需要说明的是,不同的调频机组具有不同的调频容量极限,具体的调频容量极限可以根据调频市场预留的容量极限进行设定。
S12、分别采用多个占容比值与预调频机组数量、调频需求值和机组平均额定容量进行测量处理,得到多个中标概率值,多个中标概率值与多个占容比值一一对应。
在本实施例中,测量处理可以是分别采用多个占容比值与预调频机组数量和机组平均额定容量进行测量计算,计算在每个占容比值下的中标概率值。该中标概率值可以是在某一占容比值下,实现对应的调频需求所需的机组数量占可提供调频操作的机组数量的比值。
例如,每个机组的平均额定容量值为1000兆瓦,多个不同的预设调频容量值分别为50兆瓦,100兆瓦和200兆瓦,得到多个占容比值分别为5%、10%和20%。分别采用5%、10%和20%与预调频机组数量和机组平均额定容量进行计算,分别得到占容比值为5%的情况下的中标概率值;占容比值为10%的情况下的中标概率值和占容比值为20%的情况下的中标概率值。
S13、从多个中标概率值中确定N个在预设概率值范围内的目标概率值,其中,N≥1。
在本实施例中,中标概率值为某一占容比值下,对应所需的调频机组数量占可以提供调频辅助服务的机组的数量的比值。例如,可以提供调频辅助服务的机组的数量共有20台,在20%的占容比值下,所需要的调频机组数量为5台,中标概率值为5除以20等于25%;又例如,可以提供调频辅助服务的机组的数量共有20台,在5%的占容比值下,所需要的调频机组数量为15台,中标概率值为15除以20等于75%。
得到的多个中标概率值中,若中标概率值越高,则在该中标概率值对应的占容比值下,执行调频操作所需的机组数越多;反之,若中标概率值越低,则在该中标概率值对应的占容比值下,执行调频操作所需的机组数越小。该预设概率值范围可以为20%-50%,也可以是30%-80%,55%-95%,40%-100%等不同的概率值范围,具体可以根据实际需要进行调整。
在本实施例中,在设定预设概率值范围时,以覆盖绝大多数情况为主,即能满足平均调频需求值,且兼顾极端情况,即能满足最大调频需求值。
S14、获取N个目标概率值对应的N个目标占容比值,从N个目标占容比值中获取数值最小的调频容量和数值最大的调频容量,以最小的调频容量至数值最大的调频容量的区间值为调频容量区间值。
由于每个中标概率值均由一个占容比值计算得到,因此每个中标概率值对应一个占容比值。在确定得到目标概率值后,可以确定每个目标概率值对应的占容比值,以每个目标概率值对应的占容比值为目标占容比值,得到N个目标占容比值。由于机组的平均额定容量相同,所以每个占容比值对应一个调频容量。可以分别获取每个目标占容比值中对应的调频容量,得到N个目标调频容量,从N个目标调频容量中获取数值最小的调频容量和数值最大的调频容量,以数值最小的调频容量至数值最大的调频容量的区间值为调频容量区间值。在该调频容量区间值中,数值最小的调频容量为调频容量的下限,数值最大的调频容量为调频容量的上限。
在本实施例中,可以通过设定多个不同的占容比值,可以测量得到不同的调频容量,而且在设置不同的调频容量时,可以适当减少不同的占容比值之间的比值差,从而可以更加精准地测量出对应的目标调频容量,既能满足调频需求的概率,又能提高测量精度,同时可以避免因调频容量不足,而难以维持正常的电力需求的情况,也可以避免因调频容量过大,而造成市场缺乏竞争。
在测量时,由于在不同的占容比值下,满足调频需求值的概率并不相同,有可能满足调频需求值,有可能未能满足调频需求值。在不同的情况下使用的机组的数量并不相同,若采用统一机组数量进行测量得到中标概率值,测量的精度低,因此,需要通过测量不同的占容比值下的调频需求值,并将不同调频需求值与调频需求值进行比较,从而确定所需的机组数量。
为了解决上述问题,下面将通过以下具体的实施例对本申请实施例提供的移动端的应用程序登录方法进行详细介绍和说明。
如图3所示,在本实施例中,提供了一种调频机组的容量测量方法,本实施例主要以该方法应用于服务器来举例说明。该服务器具体可以是上述图1中的服务器110。
参照图3,该调频机组的容量测量方法具体包括如下步骤:
S21、获取预调频机组数量、机组平均额定容量、调频需求值和多个占容比值,多个占容比值为多个列举推算的预设调频容量分别占机组平均额定容量的比值。
此步骤与上述实施例相同,具体解析可以参照上述实施例,为了避免重复,在此不再赘述。
由于在多种不同的调频机组中,采用水电机组调频效率高且环保,所以在实际使用时,优先使用水电机组。在本实施例中,预调频机组可以包括水电机组和火电机组,预调频机组数量可以包括水电机组数量和火电机组数量,机组平均额定容量可以包括水电机组平均额定容量。
S22、分别采用多个占容比值与水电机组数量和水电机组平均额定容量进行调频测量处理,得到多个目标水电最大调频容量值,多个目标水电最大调频容量值与多个占容比值一一对应,调频测量处理的表达式为水电机组平均额定容量×占容比值×水电机组数量。
在本实施例中,调频测量处理可以是水电机组平均额定容量×占容比值×水电机组数量,得到该占容比值对应的目标水电最大调频容量值。对每个占容比值进行一次调频测量处理,从而可以得到多个目标水电最大调频容量值,且每个目标水电最大调频容量值对应一个占容比值。
通过分别计算每个占容比值对应的目标水电最大调频容量值,可以确定在该占容比值下,目标水电最大调频容量值能提供的调频需求值是多少,从而可以根据该目标水电最大调频容量值确定能否满足的调频需求值。
S23、分别将多个目标水电最大调频容量值与调频需求值作比较,得到多个比较结果。
在本实施例中,在得到多个目标水电最大调频容量值后,可以分别将每个目标水电最大调频容量值单独与调频需求值作数值大小的比较,从而得到每个目标水电最大调频容量值与调频需求值的比较结果。
例如调频需求值为1000兆瓦,多个占容比值分别为5%、10%、15%和20%。多个占容比值对应的多个目标水电最大调频容量值分别为850兆瓦,980兆瓦,1020兆瓦和1500兆瓦。分别将多个目标水电最大调频容量值与调频需求值作比较,得到在占容比值为5%时,目标水电最大调频容量值小于调频需求值;在占容比值为10%时,目标水电最大调频容量值小于调频需求值;在占容比值为15%时,目标水电最大调频容量值大于调频需求值;和在占容比值为20%时,目标水电最大调频容量值大于调频需求值,共四个比较结果。
S24、根据每个比较结果,从水电机组数量和火电机组数量确定目标调频机组数量,得到多个目标调频机组数量。
在本实施例中,在目标水电最大调频容量值大于调频需求值时,可以确定满足调频需求,需要适当减少机组数量,在目标水电最大调频容量值小于调频需求值时,可以确定不能满足调频需求,需要适当增加机组数量。由于水电机组的数量有限,可以通过调整火电机组的数量,从而满足调频需求。因此,在得到不同的比较结果后,需要根据不同比较结果,调整所需的机组数量。
例如,在占容比值为5%时,目标水电最大调频容量值小于调频需求值,目前所用的机组数量提供的调频容量不能满足调频需求,可以适当增加火电机组数量。在占容比值为20%时,目标水电最大调频容量值大于调频需求值,目前所用的机组数量提供的调频容量可以满足调频需求,可以适当减少水电机组或火电机组数量。
S25、根据多个目标调频机组数量分别确定多个中标概率值,多个中标概率值与多个占容比值一一对应。
在确定每个占容比值对应所需的目标调频机组数量后,可以分别采用目标调频机组数量与预调频机组数量作计算,得到中标概率值。
具体地,可以是目标调频机组数量除以预调频机组数量,得到中标概率值。
S26、从多个中标概率值中确定N个在预设概率值范围内的目标概率值,其中,N≥1。
此步骤与上述实施例相同,具体解析可以参照上述实施例,为了避免重复,在此不再赘述。
S27、获取N个目标概率值对应的N个目标占容比值,从N个目标占容比值中获取数值最小的调频容量和数值最大的调频容量,以最小的调频容量至数值最大的调频容量的区间值为调频容量区间值。
此步骤与上述实施例相同,具体解析可以参照上述实施例,为了避免重复,在此不再赘述。
在本实施例中,通过确定在不同的占容比值下对应的目标水电最大调频容量值,并将不同的目标水电最大调频容量值与调频需求值进行比较,可以确定在不同的占容比值下,能否满足调频需求,并通过不同的比较结果可以确定所需的机组数量,从而可以根据机组数量准确测量对应的中标概率值,更加精准地计算的中标概率值。
在实际操作中,可以用于调频的机组包括火电机组和水电机组,而水电机组较火电机组环保,可以优先采用水电机组。为了能提高测量的精度,会调整多个占容比值之间的间隔差值,在优先水电机组的情况下,难以按照占容比值之间的间隔差值精确调整调频容量。因此,需要适当调整火电机组数量,从而可以更加高效地进行频率调整。
为了解决上述问题,下面将通过以下具体的实施例对本申请实施例提供的移动端的应用程序登录方法进行详细介绍和说明。
如图4所示,在本实施例中,提供了一种调频机组的容量测量方法,本实施例主要以该方法应用于服务器来举例说明。该服务器具体可以是上述图1中的服务器110。
参照图4,该调频机组的容量测量方法具体包括如下步骤:
S31、获取预调频机组数量、机组平均额定容量、调频需求值和多个占容比值,多个占容比值为多个列举推算的预设调频容量分别占机组平均额定容量的比值。
此步骤与上述实施例相同,具体解析可以参照上述实施例,为了避免重复,在此不再赘述。
S32、分别采用多个占容比值与预调频机组数量和机组平均额定容量进行调频测量处理,得到多个目标水电最大调频容量值,多个目标水电最大调频容量值与多个占容比值一一对应。
此步骤与上述实施例相同,具体解析可以参照上述实施例,为了避免重复,在此不再赘述。
S33、当确定调频需求值为最大调频需求值和平均调频需求值时。
在本实施例中,服务器可以确定调频需求值是否包含两个数值,当服务器可以确定调频需求值包含两个数值时,可以确定调频需求值为最大调频需求值和平均调频需求值,可以采用最大调频需求值和平均调频需求值与目标水电最大调频容量值作比较。
S34、分别将多个目标水电最大调频容量值与最大调频需求值作比较,得到多个最大调频需求值对应的多个比较结果。
S35、分别将多个目标水电最大调频容量值与平均调频需求值作比较,得到多个平均调频需求值对应的多个比较结果。
在实际操作中,由于夏季为用电高峰期,各个河流也处于丰水期,因此在夏季需要的调频需求较大,对于机组的调频能力要求也更加高。在一实施例中,调频需求值包括最大调频需求值和平均调频需求值。其中该最大调频需求值为需要的调频需求的最大值。平均调频需求值为一时间段内的多个调频需求的平均值。该时间段可以是夏季的时间段,或者全年。
由于调频需求值包含最大调频需求值和平均调频需求值。因此,在得到多个目标水电最大调频容量值后,可以分别将每个目标水电最大调频容量值与最大调频需求值作大小比较,得到每个目标水电最大调频容量值与最大调频需求值的比较结果,然后统计与记录每个目标水电最大调频容量值与最大调频需求值的比较结果,得到多个最大调频需求值对应的多个比较结果。接着再分别将每个目标水电最大调频容量值与平均调频需求值作大小比较,得到每个目标水电最大调频容量值与平均调频需求值的比较结果,然后统计与记录每个目标水电最大调频容量值与平均调频需求值的比较结果,得到多个平均调频需求值对应的多个比较结果。
由于调频的机组包括火电机组和水电机组两种,因此预调频机组数量可以包括水电机组数量和火电机组数量。所述机组平均额定容量也可以包括火电机组平均额定容量,而火电机组的平均额定容量和水电机组的平均额定容量可以是相对固定的,火电机组的平均额定容量和水电机组的平均额定容量可以相同,也可以不同。
S36、当目标水电最大调频容量值小于调频需求值时,以水电机组数量为目标水电机组数量,并对火电机组数量作第一数量处理确定目标火电机组数量,将目标水电机组数量和目标火电机组数量相加得到目标调频机组数量,其中第一数量处理的表达式为(调频需求值-水电机组平均额定容量×占容比值×目标水电机组数量)/(火电机组平均额定容量×占容比值);
或者;
当目标水电最大调频容量值大于调频需求值时,对水电机组数量作第二数量处理确定目标水电机组数量,目标火电机组数量为0,以目标水电机组数量为目标调频机组数量,其中第二数量处理的表达式为(调频需求值)/(水电机组平均额定容量×占容比值)。
在本实施例中,该机组平均额定容量还可以包括火电机组平均额定容量。
在本实施例中,当目标水电最大调频容量值小于调频需求值时,可以确定当前使用的水电机组进行调频未能满足调频需求,因此需要水电机组与火电机组同时进行调频,需要适当添加一定数量的火电机组。
当目标水电最大调频容量值大于调频需求值时,可以确定当前使用的水电机组进行调频能满足调频需求,因此无需额外添加火电机组进行调频,所以火电机组的数量为零。由于当前使用的水电机组进行调频能满足调频需求,可以适当调整水电机组的数量。
具体地,上述步骤S36可以包括:
当目标水电最大调频容量值小于最大调频需求值或当目标水电最大调频容量值小于平均调频需求值时,可以以水电机组数量为目标水电机组数量,即采用全部的水电机组,并且根据目标水电最大调频容量值与最大调频需求值或平均调频需求值的差值,对火电机组数量作第一数量处理确定目标火电机组数量,然后将目标水电机组数量和目标火电机组数量相加得到目标调频机组数量。该第一数量处理的表达式为(最大调频需求值或平均调频需求值-水电机组平均额定容量×占容比值×目标水电机组数量)/(火电机组平均额定容量×占容比值);
或者;
当目标水电最大调频容量值大于最大调频需求值或当目标水电最大调频容量值大于平均调频需求值时,对水电机组数量作第二数量处理确定目标水电机组数量,目标火电机组数量为0,以目标水电机组数量为目标调频机组数量,其中第二数量处理的表达式为(最大调频需求值或平均调频需求值)/(水电机组平均额定容量×占容比值)。
例如,当目标水电最大调频容量值小于最大调频需求值时,可以以水电机组数量为目标水电机组数量,然后采用第一数量处理的表达式(最大调频需求值-水电机组平均额定容量×占容比值×目标水电机组数量)/(火电机组平均额定容量×占容比值),得到计算目标火电机组数量,然后将目标水电机组数量和目标火电机组数量相加得到目标调频机组数量。
例如,当目标水电最大调频容量值小于平均调频需求值时,也可以以水电机组数量为目标水电机组数量,即采用全部的水电机组,然后采用第一数量处理的表达式(平均调频需求值-水电机组平均额定容量×占容比值×目标水电机组数量)/(火电机组平均额定容量×占容比值),得到计算目标火电机组数量,然后将目标水电机组数量和目标火电机组数量相加得到目标调频机组数量。
又例如,当目标水电最大调频容量值大于最大调频需求值时,目标火电机组数量为0,采用第二数量处理的表达式(最大调频需求值)/(水电机组平均额定容量×占容比值)计算得到目标水电机组数量,以目标水电机组数量为目标调频机组数量。
再例如,当目标水电最大调频容量值大于平均调频需求值时,目标火电机组数量为0,采用第二数量处理的表达式(平均调频需求值)/(水电机组平均额定容量×占容比值)计算得到目标水电机组数量,以目标水电机组数量为目标调频机组数量。
在本实施例中,可以先将多个目标水电最大调频容量值与最大调频需求值作比较,得到多个最大调频需求值对应的多个比较结果,再根据多个与最大调频需求值的比较结果确定得到对应的多个目标调频机组数量;接着在将多个目标水电最大调频容量值与平均调频需求值作比较,得到多个平均调频需求值对应的多个比较结果,再根据多个与平均调频需求值的比较结果确定得到对应的多个目标调频机组数量。
通过目标水电最大调频容量值与调频需求比较,可以确定当前使用的水电机组能否满足调频需求,从而可以根据比较结果适当调整使用的火电机组或水电机组的数量,从而可以提高机组的使用调配效率,在满足调频需求的情况下避免资源分配不公或资源浪费的情况。
S37、分别对多个目标调频机组数量作第一测量处理,得到多个中标概率值,第一测试处理的表达式为(目标水电机组数量+目标火电机组数量)/(火电机组数量+水电机组数量),多个中标概率值与多个占容比值一一对应。
在本实施例中,在得到多个目标调频机组数量后,可以分别计算每个目标调频机组数量对应的中标概率值,具体的计算表达式可以是(目标水电机组数量+目标火电机组数量)/(火电机组数量+水电机组数量)。由于每个目标调频机组数量对应一个目标水电最大调频容量值,而每个目标水电最大调频容量值对应一个占容比值,所以多个中标概率值与多个占容比值一一对应。
如图5-6所示,假设预调频机组数量为25,其中水电机组的数量(准入台(座)数)为4,火电机组的数量(准入台(座)数)为21。水电机组的机组平均额定容量(平均装机)为812兆瓦,火电机组的机组平均额定容量(平均装机)为430兆瓦。最大调频需求值为1069兆瓦,平均调频需求值为612兆瓦。多个占容比值分别为5%,7.5%,9%,10%,15%和20%,分别计算得到在最大调频需求值下,多个占容比值对应的中标概率值。在计算完最大调频需求值对应的中标概率值后,接着可以重复测量计算的上述步骤,再分别与平均调频需求值比较,计算得到多个占容比值对应的中标概率值,从而得到平均调频需求值对应的中标概率值。
另外需要说明是,火电机组和水电机组均有可调频容量的极限值,具体地,在调频市场火电机组预留的可调频容量极限为其平均额定容量的22.5%,水电机组预留的可调频容量极限为其平均额定容量的50%。而根据列举推算可以确定在调频辅助服务市场中,占容比值的上限为机组平均额定容量(水电最大发电能力)的10%;占容比值的下限为机组平均额定容量(水电最大发电能力)的7.5%。
S38、从多个中标概率值中确定N个在预设概率值范围内的目标概率值,其中,N≥1。
此步骤与上述实施例相同,具体解析可以参照上述实施例,为了避免重复,在此不再赘述。
S39、获取N个目标概率值对应的N个目标占容比值,从N个目标占容比值中获取数值最小的调频容量和数值最大的调频容量,以最小的调频容量至数值最大的调频容量的区间值为调频容量区间值。
此步骤与上述实施例相同,具体解析可以参照上述实施例,为了避免重复,在此不再赘述。
在本实施例中,通过比较目标需求值与最大调频需求值和平均调频需求值的比值关系,可以所需要的火电机组和水电机组的数量,从而可以在满足水电机组优先调频的情况下,计算得到对应的中标概率值,从而可以更加高效环保地进行频率调整。
另外,在实际操作中,调频操作还需要在冬季执行。而在冬季时,各个河流处于枯竭时期,水电机组的发电能力相对减弱,难以采用水电机组进行调频。
为了解决上述问题,下面将通过以下具体的实施例对本申请实施例提供的移动端的应用程序登录方法进行详细介绍和说明。
如图7所示,在本实施例中,提供了一种调频机组的容量测量方法,本实施例主要以该方法应用于服务器来举例说明。该服务器具体可以是上述图1中的服务器110。
参照图7,该调频机组的容量测量方法具体包括如下步骤:
S41、获取预调频机组数量、机组平均额定容量、调频需求值和多个占容比值,多个占容比值为多个列举推算的预设调频容量分别占机组平均额定容量的比值。
在本实施例中,所述调频需求值还包括冬季调频需求值,所述预调频机组数量包括火电机组数量,所述机组平均额定容量包括火电机组平均额定容量。由于此步骤与上述实施例相同,具体解析可以参照上述实施例,为了避免重复,在此不再赘述。
S42、分别采用多个占容比值与冬季调频需求值和机组平均额定容量作推算处理,得到多个推算结果,推算处理的表达式为冬季调频需求值/(火电机组平均额定容量×占容比值)。
当处于冬季时,用电需求量较夏季低,且水电机组无法使用,因此,在冬季需要采用冬季调频需求值,该冬季调频需求值可以较夏季的平均调频需求值大,但比最大调频需求值小。
在本实施例中,处于冬季时,需要按照冬季调频需求值推算调频所需的火电机组数量。该推算结果可以是预计所需的火电机组数量。
S43、分别以多个推算结果从火电机组数量确定多个对应的目标火电机组数量。
由于在冬季中可以进行调频的机组有火电机组,水电机组无法使用,所以可以根据占容比值与调频需求值和机组平均额定容量作推算处理后得到的预计所需的火电机组数量为目标火电机组数量。
具体地,步骤S43可以包括:
分别获取多个推算结果的对应推算数值,得到多个推算数值。
分别确定推算数值对应的火电机组数量为目标火电机组数量,得到多个目标火电机组数量。
具体地,由于推算结果是根据占容比值与冬季调频需求值和机组平均额定容量计算得到的火电机组数量,可以获取该推算结果的数值,以该数值为确定为目标火电机组数量。
例如,有3个占容比值,分别为5%,7.5%和10%,可以计算3个占容比值对应的推算结果,例如分别为10,15,20,10,15,20分别为5%,7.5%和10%对应的目标火电机组数量,从而得到3个目标火电机组数量。
S44、根据多个目标火电机组数量分别确定多个中标概率值。
在本实施例中,在得到多个目标火电机组数量后,可以分别确定每个目标火电机组数量对应的中标概率值,从而得到多个中标概率值。
具体地,步骤S44可以包括:
分别对多个目标火电机组数量作第二测量处理,得到多个中标概率值,第二测试处理的表达式为目标火电机组数量/火电机组数量。
在本实施例中,中标概率值为实现对应的调频需求所需的机组数量占可提供调频操作的机组数量的比值,实现对应的调频需求所需的机组数量为目标火电机组数量,可提供调频操作的机组数量为火电机组数量。具体该第二测量处理为目标火电机组数量/火电机组数量,从而得到多个中标概率值,而每个中标概率值均可以对应一个占容比值。
例如有3个占容比值,分别为5%,7.5%和10%,可以计算3个占容比值对应的目标火电机组数量分别为10,15,20,而火电机组数量为25,所以3个占容比值5%,7.5%和10%分别对应的中标概率值为40%,60%,80%,从而得到3个中标概率值。
如图8-9所示,假设预调频机组数量(准入台(座)数)为21,且均为火电机组。火电机组的机组平均额定容量为430兆瓦。冬季调频需求值为750兆瓦。多个占容比值分别为8.5%,9%,10%,15%和20%,然后计算得到在冬季调频需求值下,多个占容比值对应的中标概率值。
S45、从多个中标概率值中确定N个在预设概率值范围内的目标概率值,其中,N≥1。
此步骤与上述实施例相同,具体解析可以参照上述实施例,为了避免重复,在此不再赘述。
S46、获取N个目标概率值对应的N个目标占容比值,从N个目标占容比值中获取数值最小的调频容量和数值最大的调频容量,以最小的调频容量至数值最大的调频容量的区间值为调频容量区间值。
此步骤与上述实施例相同,具体解析可以参照上述实施例,为了避免重复,在此不再赘述。
在本实施例中,通过确定冬季调频需求值可以确定在冬季进行调频时所需要的火电机组的数量,从而可以确定在水电机组无法使用且只能采用火电机组进行调频时,满足调频需求的概率,确保调频操作能持续执行。
在一个实施例中,如图10所示,还提供了一种调频机组的容量测量装置,包括:
获取模块501,用于获取预调频机组数量、机组平均额定容量、调频需求值和多个占容比值,所述多个占容比值为多个列举推算的预设调频容量分别占机组平均额定容量的比值;
测量模块502,用于分别采用所述多个占容比值与所述预调频机组数量、所述调频需求值和所述机组平均额定容量进行测量处理,得到多个中标概率值,所述多个中标概率值与所述多个占容比值一一对应;
确定模块503,用于从所述多个中标概率值中确定N个在预设概率值范围内的目标概率值,其中,N≥1;
调频区间模块504,用于获取所述N个目标概率值对应的N个目标占容比值,从所述N个目标占容比值中获取数值最小的调频容量和数值最大的调频容量,以所述最小的调频容量至所述数值最大的调频容量的区间值为调频容量区间值。
进一步的,所述预调频机组数量包括水电机组数量和火电机组数量,所述机组平均额定容量包括水电机组平均额定容量;
所述测量模块还用于:
分别采用所述多个占容比值与所述水电机组数量和所述水电机组平均额定容量进行调频测量处理,得到多个目标水电最大调频容量值,所述多个目标水电最大调频容量值与所述多个占容比值一一对应,所述调频测量处理的表达式为水电机组平均额定容量×占容比值×水电机组数量;
分别将所述多个目标水电最大调频容量值与所述调频需求值作比较,得到多个比较结果;
根据每个所述比较结果,从所述水电机组数量和火电机组数量中确定目标调频机组数量,得到多个目标调频机组数量;
根据所述多个目标调频机组数量分别确定多个中标概率值。
进一步的,所述调频需求值包括最大调频需求值和平均调频需求值;
所述测量模块还用于:
当确定所述调频需求值为最大调频需求值和平均调频需求值时;
分别将所述多个目标水电最大调频容量值与所述最大调频需求值作比较,得到多个最大调频需求值对应的多个比较结果;
分别将所述多个目标水电最大调频容量值与所述平均调频需求值作比较,得到多个平均调频需求值对应的多个比较结果
进一步的,所述机组平均额定容量还包括火电机组平均额定容量;
所述测量模块还用于:
当所述目标水电最大调频容量值小于所述最大调频需求值或当所述目标水电最大调频容量值小于所述平均调频需求值时,以所述水电机组数量为目标水电机组数量,并对所述火电机组数量作第一数量处理确定目标火电机组数量,将所述目标水电机组数量和所述目标火电机组数量相加得到目标调频机组数量,其中所述第一数量处理的表达式为(最大调频需求值或平均调频需求值-水电机组平均额定容量×占容比值×目标水电机组数量)/(火电机组平均额定容量×占容比值);
或者;
当所述目标水电最大调频容量值大于所述最大调频需求值或当所述目标水电最大调频容量值大于平均调频需求值时,对所述水电机组数量作第二数量处理确定目标水电机组数量,所述目标火电机组数量为0,以所述目标水电机组数量为目标调频机组数量,其中所述第二数量处理的表达式为(最大调频需求值或平均调频需求值)/(水电机组平均额定容量×占容比值)。
进一步的,所述测量模块还用于:
分别对所述多个目标水电最大调频容量值对应的目标水电机组数量和目标火电机组数量作第一测量处理,得到多个中标概率值,所述第一测试处理的表达式为(目标水电机组数量+目标火电机组数量)/(火电机组数量+水电机组数量)。
进一步的,所述调频需求值还包括冬季调频需求值,所述预调频机组数量包括火电机组数量,所述机组平均额定容量包括火电机组平均额定容量;
所述测量模块还用于:
分别采用所述多个占容比值与所述冬季调频需求值和所述机组平均额定容量作推算处理,得到多个推算结果,所述推算处理的表达式为冬季调频需求值/(火电机组平均额定容量×占容比值);
分别以所述多个推算结果从所述火电机组数量确定多个对应的目标火电机组数量;
根据所述多个目标火电机组数量分别确定多个中标概率值。
进一步的,所述测量模块还用于:
分别获取所述多个推算结果的对应推算数值,得到多个推算数值;
分别确定所述推算数值对应的所述火电机组数量为目标火电机组数量,得到多个目标火电机组数量。
进一步的,所述测量模块还用于:
分别对所述多个目标火电机组数量作第二测量处理,得到多个中标概率值,所述第二测试处理的表达式为目标火电机组数量/火电机组数量。
在一个实施例中,提供了一种电子设备,包括:存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时执行上述移动端的应用程序登录方法的步骤。此处移动端的应用程序登录方法的步骤可以是上述各个实施例的调频机组的容量测量方法中的步骤。
在一个实施例中,提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令用于使计算机执行上述移动端的应用程序登录方法的步骤。此处移动端的应用程序登录方法的步骤可以是上述各个实施例的调频机组的容量测量方法中的步骤。
以上所述是本申请的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也视为本申请的保护范围。
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流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,所述的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体(Read-Only Memory,ROM)或随机存储记忆体(Random AccessMemory,RAM)等。

Claims (10)

1.一种调频机组的容量确定方法,其特征在于,所述方法包括:
获取预调频机组数量、机组平均额定容量、调频需求值和多个占容比值,所述多个占容比值为多个列举推算的预设调频容量分别占机组平均额定容量的比值;
分别采用所述多个占容比值与所述预调频机组数量、所述调频需求值和所述机组平均额定容量进行测量处理,得到多个中标概率值,所述多个中标概率值与所述多个占容比值一一对应;
从所述多个中标概率值中确定N个在预设概率值范围内的目标概率值,其中,N≥1;
获取所述N个目标概率值对应的N个目标占容比值,从所述N个目标占容比值中获取数值最小的调频容量和数值最大的调频容量,以所述最小的调频容量至所述数值最大的调频容量的区间值为调频容量区间值。
2.根据权利要求1所述的调频机组的容量确定方法,其特征在于,所述预调频机组数量包括水电机组数量和火电机组数量,所述机组平均额定容量包括水电机组平均额定容量;
所述分别采用所述多个占容比值与所述预调频机组数量、所述调频需求值和所述机组平均额定容量进行测量处理,得到多个中标概率值,包括:
分别采用所述多个占容比值与所述水电机组数量和所述水电机组平均额定容量进行调频测量处理,得到多个目标水电最大调频容量值,所述多个目标水电最大调频容量值与所述多个占容比值一一对应,所述调频测量处理的表达式为水电机组平均额定容量×占容比值×水电机组数量;
分别将所述多个目标水电最大调频容量值与所述调频需求值作比较,得到多个比较结果;
根据每个所述比较结果,从所述水电机组数量和火电机组数量中确定目标调频机组数量,得到多个目标调频机组数量;
根据所述多个目标调频机组数量分别确定多个中标概率值。
3.根据权利要求2所述的调频机组的容量确定方法,其特征在于,所述调频需求值包括最大调频需求值和平均调频需求值;
所述分别将所述多个目标水电最大调频容量值与所述调频需求值作比较,得到多个比较结果,包括:
当确定所述调频需求值为最大调频需求值和平均调频需求值时;
分别将所述多个目标水电最大调频容量值与所述最大调频需求值作比较,得到多个最大调频需求值对应的多个比较结果;
分别将所述多个目标水电最大调频容量值与所述平均调频需求值作比较,得到多个平均调频需求值对应的多个比较结果。
4.根据权利要求3所述的调频机组的容量确定方法,其特征在于,所述机组平均额定容量还包括火电机组平均额定容量;
所述根据每个所述比较结果,从所述预调频机组数量中确定目标调频机组数量,包括:
当所述目标水电最大调频容量值小于所述最大调频需求值或当所述目标水电最大调频容量值小于所述平均调频需求值时,以所述水电机组数量为目标水电机组数量,并对所述火电机组数量作第一数量处理确定目标火电机组数量,将所述目标水电机组数量和所述目标火电机组数量相加得到目标调频机组数量,其中所述第一数量处理的表达式为(最大调频需求值或平均调频需求值-水电机组平均额定容量×占容比值×目标水电机组数量)/(火电机组平均额定容量×占容比值);
或者;
当所述目标水电最大调频容量值大于所述最大调频需求值或当所述目标水电最大调频容量值大于平均调频需求值时,对所述水电机组数量作第二数量处理确定目标水电机组数量,所述目标火电机组数量为0,以所述目标水电机组数量为目标调频机组数量,其中所述第二数量处理的表达式为(最大调频需求值或平均调频需求值)/(水电机组平均额定容量×占容比值)。
5.根据权利要求4所述的调频机组的容量确定方法,其特征在于,所述根据所述多个目标调频机组数量分别确定多个中标概率值,包括:
分别对所述多个目标水电最大调频容量值对应的目标水电机组数量和目标火电机组数量作第一测量处理,得到多个中标概率值,所述第一测试处理的表达式为(目标水电机组数量+目标火电机组数量)/(火电机组数量+水电机组数量)。
6.根据权利要求1所述的调频机组的容量确定方法,其特征在于,所述调频需求值还包括冬季调频需求值,所述预调频机组数量包括火电机组数量,所述机组平均额定容量包括火电机组平均额定容量;
所述分别采用所述多个占容比值与所述预调频机组数量、所述调频需求值和所述机组平均额定容量进行测量处理,得到多个中标概率值,包括:
分别采用所述多个占容比值与所述冬季调频需求值和所述机组平均额定容量作推算处理,得到多个推算结果,所述推算处理的表达式为冬季调频需求值/(火电机组平均额定容量×占容比值);
分别以所述多个推算结果从所述火电机组数量确定多个对应的目标火电机组数量;
根据所述多个目标火电机组数量分别确定多个中标概率值。
7.根据权利要求6所述的调频机组的容量确定方法,其特征在于,所述分别以所述多个推算结果从所述火电机组数量确定多个对应的目标火电机组数量,包括:
分别获取所述多个推算结果的对应推算数值,得到多个推算数值;
分别确定所述推算数值对应的所述火电机组数量为目标火电机组数量,得到多个目标火电机组数量。
8.根据权利要求7所述的调频机组的容量确定方法,其特征在于,所述根据所述多个目标火电机组数量分别确定多个中标概率值,包括:
分别对所述多个目标火电机组数量作第二测量处理,得到多个中标概率值,所述第二测试处理的表达式为目标火电机组数量/火电机组数量。
9.一种调频机组的容量确定装置,其特征在于,所述装置包括:
获取模块,用于获取预调频机组数量、机组平均额定容量、调频需求值和多个占容比值,所述多个占容比值为多个列举推算的预设调频容量分别占机组平均额定容量的比值;
测量模块,用于分别采用所述多个占容比值与所述预调频机组数量、所述调频需求值和所述机组平均额定容量进行测量处理,得到多个中标概率值,所述多个中标概率值与所述多个占容比值一一对应;
确定模块,用于从所述多个中标概率值中确定N个在预设概率值范围内的目标概率值,其中,N≥1;
容量模块,用于获取所述N个目标概率值对应的N个目标占容比值,从所述N个目标占容比值中获取数值最小的调频容量和数值最大的调频容量,以所述最小的调频容量至所述数值最大的调频容量的区间值为调频容量区间值。
10.一种电子设备,包括:存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述程序时实现如权利要求1至8中任一项所述的调频机组的容量测量方法。
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Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107681695A (zh) * 2017-10-30 2018-02-09 华泰慧能(北京)能源技术有限公司 一种储能辅助火电机组调频的容量配置方法
CN109784711A (zh) * 2019-01-08 2019-05-21 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 火电机组一次调频能力评估系统、方法、装置及存储介质
CN110086180A (zh) * 2019-04-30 2019-08-02 北京华电天仁电力控制技术有限公司 一种基于深充浅放原则的储能调频均衡控制方法
CN110544112A (zh) * 2019-08-13 2019-12-06 南方电网科学研究院有限责任公司 一种考虑可再生能源的区域调频市场出清的方法及装置
CN110994648A (zh) * 2019-12-27 2020-04-10 广东电网有限责任公司 一种应用于调频辅助服务中的发电单元的调用方法
CN111525625A (zh) * 2020-04-01 2020-08-11 国网天津市电力公司 一种考虑燃气机组的日前计划制定方法及系统
CN111682566A (zh) * 2020-03-02 2020-09-18 上海豫源电力科技有限公司 储能辅助火电机组的agc调频方法及装置
CN111754361A (zh) * 2020-06-29 2020-10-09 国网山西省电力公司电力科学研究院 风储联合调频系统的储能容量优化配置方法及计算设备

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107681695A (zh) * 2017-10-30 2018-02-09 华泰慧能(北京)能源技术有限公司 一种储能辅助火电机组调频的容量配置方法
CN109784711A (zh) * 2019-01-08 2019-05-21 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 火电机组一次调频能力评估系统、方法、装置及存储介质
CN110086180A (zh) * 2019-04-30 2019-08-02 北京华电天仁电力控制技术有限公司 一种基于深充浅放原则的储能调频均衡控制方法
CN110544112A (zh) * 2019-08-13 2019-12-06 南方电网科学研究院有限责任公司 一种考虑可再生能源的区域调频市场出清的方法及装置
CN110994648A (zh) * 2019-12-27 2020-04-10 广东电网有限责任公司 一种应用于调频辅助服务中的发电单元的调用方法
CN111682566A (zh) * 2020-03-02 2020-09-18 上海豫源电力科技有限公司 储能辅助火电机组的agc调频方法及装置
CN111525625A (zh) * 2020-04-01 2020-08-11 国网天津市电力公司 一种考虑燃气机组的日前计划制定方法及系统
CN111754361A (zh) * 2020-06-29 2020-10-09 国网山西省电力公司电力科学研究院 风储联合调频系统的储能容量优化配置方法及计算设备

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
孙谊媊等: "基于时序仿真和GA的风储系统储能容量优化配比", 《高电压技术》 *

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