QGDW 11890-2018 电网清洁能源实时消纳能力评估技术规范

QGDW 11890-2018 电网清洁能源实时消纳能力评估技术规范
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QGDW 11890-2018 电网清洁能源实时消纳能力评估技术规范简介:

"QGDW 11890-2018 电网清洁能源实时消纳能力评估技术规范"是中国国家电网公司发布的一项技术标准。这个规范主要针对的是电网在运行过程中,对于清洁能源(如风能、太阳能等)的实时接纳和管理能力进行评估的技术指导。

该规范详细规定了如何对电网的实时消纳能力进行科学、准确的测量和分析,包括但不限于清洁能源的接入能力、电网的调度能力、电力系统的稳定性、电力供需平衡等。它旨在提升清洁能源的接纳效率,保证电力系统的稳定运行,同时推动清洁能源的快速发展和广泛应用。

这个规范对于电网企业、清洁能源发电企业、电力调度机构以及相关科研机构具有重要的参考价值,有助于他们优化运行策略,提高清洁能源的利用率,促进能源结构的绿色转型。

QGDW 11890-2018 电网清洁能源实时消纳能力评估技术规范部分内容预览:

GB/T31464界定的以及下列术语和定义适用于本文件 3.1 最小技术出力minimumgenerationoutputofaunit(powerplant) 根据实时运行工况,发电机组(发电厂)稳态运行情况下的最小发电出力。 3.2 发电机组(发电厂)向下调节能力downwardregulatingcapabilityofaunit(powerplant) 机组(发电厂)发电电力与最小技术出力之差。 3.3 电网向下调节能力downwardregulatingcapabilityofgrid 基于发电机组(发电厂)向下调节能力,考虑电网断面、安控切机量等约束后全网可调减的最大发 电电力。 3.4 省级电网消纳能力integrationcapabilityofprovincepowergrid 省级电网考虑清洁能源的受入方向和省内断面约束后可消纳省外清洁能源的能力。 3.5 区域电网消纳能力integrationcapabilityofregionalpowergrid 区域电网考虑清洁能源的受入方向及区域内断面约束后可消纳区外清洁能源的能力。 3.6

Q/GDW 118902018

在本区域电网内其余省级电网消纳能力的基础上,满足所有断面约束后,本区域电网可额 X省清洁能源电力。

X省跨区消纳裕度marginofgridinter acceptancefromprovincex 在其余区域电网消纳能力的基础上JG∕T 5102-1998 套筒油缸式高空作业平台,满足送端区域电网内所有断面约束及跨区通道约束后,受端区 域电网可额外消纳的X省清洁能源电力

省跨这消滑纳裕度marginof acceptancefromprovincex 在其余区域电网消纳能力的基础上,满足送端区域电网内所有断面约束及跨区通道约束后,受端 网可额外消纳的X省清洁能源电力

4清洁能源实时消纳能力

4.1发电机组(发电厂)向下调节能力

G 一一机组(发电厂)i的向下调节能力; Pi 一机组(发电厂)i的发电电力: 机组(发电厂)i的最小技术出力,对于抽蓄机组、储能电源可

4.1.2最小技术出力应考虑以下因素!

a) 火电:供热、供汽、防冻、煤质、环保排放、设备缺陷、环境温湿度等; b) 水电:防汛、防凌、航运、供水、生态、水位控制、设备缺陷要求等; c) 抽蓄:库容、上下库水位控制要求、水头、系统调峰调频、设备缺陷等; ? 储能:储能系统功率和容量、控制策略、设备缺陷、系统调峰调频等; e 核电:核安全、设备缺陷等; f 其他类型机组(发电厂)最小技术出力可参照上述要求考虑。

4.2基于断面灵敏度的电网功率交换裕度

受n个断面约束电网u(参见图1),定义基于断面灵敏度的电网功率交换裕度S,计算方法如式(2) 所示。

S 一基于断面灵敏度的电网功率交换裕度; Li、P; 一一断面i限值、功率; α 一电网u内机组出力对断面i功率的灵敏度系数,可通过计算得到或根据实际运行经验 确定。

4.3电网向下调节能力

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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

新能源汽车城建设项目污水处理站设备采购安装项目招标文件含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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GB∕T 3857-2017 玻璃纤维增强热固性塑料耐化学介质性能试验方法电网清洁能源实时消纳能力评估技术规范

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