CN115271785A - 一种面向虚拟电厂的分布式电源激励机制分析方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种面向虚拟电厂的分布式电源激励机制分析方法,包括:S1、建立分布式电源网络;S2、评估分级;S3、综合调控入网;S4、定价激励;S5、风险规避。该分布式电源激励机制分析方法,主要是从购电价格方面,对用户做出激励,该激励方式采用评级式,对发电单元进行评等级,从发电量、发电时间和可持续周期评级,且在电力交易过程中,也会根据需求方的地理位置结合发电单元的自身位置,进行价格浮动,最大程度的保障分布式发电单元的利益,使得越来越多的分布式发电单元与虚拟电厂连接,提高分布式电源利用率,通过风险规避,在自然天气恶劣的情况下,作出适应性调整,维护市场稳定。
Description
技术领域
本发明涉及激励机制分析方法技术领域,尤其涉及一种面向虚拟电厂的分布式电源激励机制分析方法。
背景技术
分布式电源装置是指功率为数千瓦至50MW小型模块式的、与环境兼容的独立电源。如调峰、为边远用户或商业区和居民区供电,节省输变电投资、提高供电可靠性等等。目前,分布式能源系统并不是简单地采用传统的发电技术,而是建立在自动控制系统、先进的材料技术、灵活的制造工艺等新技术的基础上,具有低污染排放,灵活方便,高可靠性和高效率的新型能源生产系统。但是,目前分布式电源容量小、数量大、分布不均,使得单机接入成本高。
为了更好的整合所有的分布式电源,人们研发出力虚拟电厂管控系统。它是通过分布式的能源管理系统将配电网中分散安装的清洁能源、可控负荷和储能系统合并作为一个特别的电厂参与电网运行,从而很好地协调智能电网与分布式能源之间的矛盾,充分挖掘分布式能源为电网和用户所带来的价值和效益。
现阶段,虚拟电厂在推广过程中,无法很好的取得分布式电源用户的信任,而想要推广运行虚拟电厂系统,必须制定相对应的激励机制,并在电力市场、电价布贴和用电需求的多方面环境下做出较好的电价分析方法,方可将分布式电源最大化利用,并产生较高的经济收益。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种面向虚拟电厂的分布式电源激励机制分析方法。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
一种面向虚拟电厂的分布式电源激励机制分析方法,包括:
S1、建立分布式电源网络:将多种分布式发电模块作为单个发电单元,与虚拟电厂整合连接,并实现信息通讯;
S2、评估分级:针对多个发电单元的发电量、发电时间、发电可持续周期和地理位置,标记出属性,并根据发电量、发电时间和发电可持续周期等参数对发电单元进行评级;
S3、综合调控入网:虚拟电厂建立物理电量存储模块,与每个发电单元电性连接,虚拟电厂与电网实现连接,可将电力并网,
S4、定价激励:根据用电单元的等级、当前市场需求量、综合市场电价和传输距离系数上,确定第一价格,加上国家布贴,得到最终价格;
S5、风险规避:虚拟电厂根据自然天气大数据,结合发电单元的类型,做出适应性电价调整,且调整幅度不得超出±5%的范围。
优选地,所述步骤S1中的多种分布式发电模块包括风力发电、光伏发电、火力发电和水利发电,所述发电单元建立子通讯模块,与虚拟电厂信息通讯,实现发电数据的管控。
优选地,所述步骤S3综合调控入网过程中,虚拟电网还可根据发电单元地理位置与用电需要位置,进行调配,根据发电单元节点位置,在发电单元满足需求下,采用近距离优先原则。
优选地,所述步骤S4中用电单元的标准等级为1,在标准等级的基础上进行上下浮动,且根据数值大小评级。
优选地,所述步骤S4中市场需求量的标准等级为1,在标准等级的基础上进行上下波动,其范围在0.8-1.2之间,所述传输距离系数范围在0.7-1.3之间。
优选地,所述自然天气因素包括寒冷、大风、炎热和地理灾害。
本发明具有以下有益效果:
1、该面向虚拟电厂的分布式电源激励机制分析方法,主要是从购电价格方面,对用户做出激励,该激励方式采用评级式,对发电单元进行评等级,从发电量、发电时间和可持续周期评级,且在电力交易过程中,也会根据需求方的地理位置结合发电单元的自身位置,进行价格浮动,最大程度的保障分布式发电单元的利益,使得越来越多的分布式发电单元与虚拟电厂连接,提高分布式电源利用率。
2、该面向虚拟电厂的分布式电源激励机制分析方法,通过设置风险规避,在自然天气恶劣的情况下,保护电价,使其并作出适应性调整,较小范围的调整既能保证发电单元的利益,还可以维护市场稳定,结合大数据分析系统,实现自动调节。
附图说明
图1为本发明提出的一种面向虚拟电厂的分布式电源激励机制分析方法直线流程图;
图2为本发明提出虚拟电厂与分布式发电单元连接状态展示图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
参照图1-2,一种面向虚拟电厂的分布式电源激励机制分析方法,包括:
S1、建立分布式电源网络:将多种分布式发电模块作为单个发电单元,与虚拟电厂整合连接,并实现信息通讯,多种分布式发电模块包括风力发电、光伏发电、火力发电和水利发电,发电单元建立子通讯模块,与虚拟电厂信息通讯,实现发电数据的管控;
S2、评估分级:针对多个发电单元的发电量、发电时间、发电可持续周期和地理位置,标记出属性,并根据发电量、发电时间和发电可持续周期等参数对发电单元进行评级;
S3、综合调控入网:虚拟电厂建立物理电量存储模块,与每个发电单元电性连接,虚拟电厂与电网实现连接,可将电力并网,综合调控入网过程中,虚拟电网还可根据发电单元地理位置与用电需要位置,进行调配,根据发电单元节点位置,在发电单元满足需求下,采用近距离优先原则;
S4、定价激励:根据用电单元的等级、当前市场需求量、综合市场电价和传输距离系数上,确定第一价格,加上国家布贴,得到最终价格;
用电单元的标准等级为1,在标准等级的基础上进行上下浮动,且根据数值大小评级,场需求量的标准等级为1,在标准等级的基础上进行上下波动,其范围在0.8-1.2之间,传输距离系数范围在 0.7-1.3之间。
例如:某发电单元为太阳能发电,等级为1.05、市场需求等级为1.0、市场电价为0.56元/度,该节点与需求节点之间的距离较近,为10km,因此传输距离系统为1.2;国家针对太阳能发电的布贴为 0.35元/度,因此,最终综合售价为1.05元/度。
S5、风险规避:虚拟电厂根据自然天气大数据,结合发电单元的类型,做出适应性电价调整,且调整幅度不得超出±5%的范围,自然天气因素包括寒冷、大风、炎热和地理灾害。
在该段时间内,该区域无自然条件危害,则无需进行风险规避,如果该时间段内,该区域发生较大自然灾害,则征收5%的风险费用,用于电力线路的检修和维护,通过设置风险规避,在自然天气恶劣的情况下,保护电价,使其并作出适应性调整,较小范围的调整既能保证发电单元的利益,还可以维护市场稳定,结合大数据分析系统,实现自动调节。
该面向虚拟电厂的分布式电源激励机制分析方法,主要是从购电价格方面,对用户做出激励,该激励方式采用评级式,对发电单元进行评等级,从发电量、发电时间和可持续周期评级,且在电力交易过程中,也会根据需求方的地理位置结合发电单元的自身位置,进行价格浮动,最大程度的保障分布式发电单元的利益,使得越来越多的分布式发电单元与虚拟电厂连接,提高分布式电源利用率。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种面向虚拟电厂的分布式电源激励机制分析方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1、建立分布式电源网络:将多种分布式发电模块作为单个发电单元,与虚拟电厂整合连接,并实现信息通讯;
S2、评估分级:针对多个发电单元的发电量、发电时间、发电可持续周期和地理位置,标记出属性,并根据发电量、发电时间和发电可持续周期等参数对发电单元进行评级;
S3、综合调控入网:虚拟电厂建立物理电量存储模块,与每个发电单元电性连接,虚拟电厂与电网实现连接,可将电力并网;
S4、定价激励:根据用电单元的等级、当前市场需求量、综合市场电价和传输距离系数上,确定第一价格,加上国家布贴,得到最终价格;
S5、风险规避:虚拟电厂根据自然天气大数据,结合发电单元的类型,做出适应性电价调整,且调整幅度不得超出±5%的范围。
2.根据权利要求1中所述的一种面向虚拟电厂的分布式电源激励机制分析方法,其特征在于:所述步骤S1中的多种分布式发电模块包括风力发电、光伏发电、火力发电和水利发电,所述发电单元建立子通讯模块,与虚拟电厂信息通讯,实现发电数据的管控。
3.根据权利要求1中所述的一种面向虚拟电厂的分布式电源激励机制分析方法,其特征在于:所述步骤S3综合调控入网过程中,虚拟电网还可根据发电单元地理位置与用电需要位置,进行调配,根据发电单元节点位置,在发电单元满足需求下,采用近距离优先原则。
4.根据权利要求1中所述的一种面向虚拟电厂的分布式电源激励机制分析方法,其特征在于:所述步骤S4中用电单元的标准等级为1,在标准等级的基础上进行上下浮动,且根据数值大小评级。
5.根据权利要求1中所述的一种面向虚拟电厂的分布式电源激励机制分析方法,其特征在于:所述步骤S4中市场需求量的标准等级为1,在标准等级的基础上进行上下波动,其范围在0.8-1.2之间,所述传输距离系数范围在0.7-1.3之间。
6.如权利要求1中所述的一种面向虚拟电厂的分布式电源激励机制分析方法,其特征在于:所述自然天气包括寒冷、大风、炎热和地理灾害因素。
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CN116070782A (zh) * | 2023-03-06 | 2023-05-05 | 深圳市三和电力科技有限公司 | 一种基于大数据的能源储备管理方法及系统 |
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CN116070782B (zh) * | 2023-03-06 | 2023-07-04 | 深圳市三和电力科技有限公司 | 一种基于大数据的能源储备管理方法及系统 |
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