跨區域省間可再生能源增量現貨市場設計與實踐
摘要:我國可再生能源分布與負荷存在不匹配的現象,可再生能源裝機容量與市場規模在地域上的逆向分布造成棄水、棄風,棄光等矛盾突出。目前我
3.2.5 結果發布
T-15min前,各級調度根據規定要求,公布交易出清結果。
4技術支持 系統建設
4.1國調中心側技術支持系統
國調側技術支持系統結構如圖5所示。國調中心側跨區域省間增量可再生能源現貨交易系統依托于智能電網調度控制系統(D5000),部署于調度II區,實現接收申報、集中出清、發布結果等功能。國調現貨市場平臺同相關應用的數據交互包括:(1)從國調調度計劃應用中獲取日前和日內計劃相關數據;(2)接收省調現貨平臺申報的購售電數據;(3)將出清結果發送到國調調度計劃應用和省調現貨市場系統;(4)將出清結果、執行結果發送至北京電力交易中心。
4.2 分中心、受端省調側技術支持系統
受端省調側技術支持系統如圖6所示。
本系統采用B/S模式開發。調控分中心、受端省調不需要單獨開發現貨市場技術支持系統,可通過登錄國調中心現貨交易平臺實現相關功能。4.3 送端省調側技術支持系統
送端省調依托于智能電網調度控制系統(D5000),部署于調度II區,實現接收電廠申報,出清結果、向電廠發布結果等功能。送端省調現貨市場平臺同相關應用的數據交互包括:(1)接收電廠的售電申報數據;(2)向國調中心申報省內售電數據;(3)接收國調的出清結果;(4)將出清結果發布至電廠。
5市場運行實踐
2017年2月起,國調中心開始開展棄風、棄光跨區現貨交易模擬運行。由于東北、西北地區有大量的風電、光伏電廠,而區域內的用電能力又十分有限,棄風棄光現象嚴重,通過天中、靈紹、高嶺、德寶直流線路可以將東北、西北地區棄風棄光電量送到用電量大的華北、華東、華中、西南地區。依據本文提出的跨區域省間可再生能源增量現貨市場規則,在上述區 域進行了棄風、棄光跨區現貨交易模擬運行。
2017年6月起,國調中心又開展了棄水交易模擬運行。四川地區在豐水期水電發電量急劇上升,遠遠超過省內負荷需求,出現大量棄水現象,可以通過錦蘇、復奉.賓金特高壓直流線路將四川富余的棄水電量送到華東地區。依據本文提出的跨區域省間可再生能源增量現貨市場規則,在這- - 片區域進行了棄水跨區現貨交易模擬運行。
據仿真運行結果,截至2017年6月20日24:00,進行現貨交易1278筆,減少棄水、棄風、棄光電量總共31.48億kW. h。
經運行實踐證明,本文設計的跨區域跨省間可再生能源增量現貨交易規則具有實用性和有效性,然面跨區域交易依舊存在一些問題和不足。在市場交易過程中,具體執行的電量與合同電量往往不平衡,偏差電量的處理以及結算價格確定是實際運行中需要解決的問題。通過研究分析國外成熟的偏差電量結算機制,結合我國的國情,在下一步實施過程中,可以作出如下改進:
(1)利用儲能技術,將可再生能源的交易形式延伸到中長明合同交易,通過制定新能源發電中長期合同類型,細化不同時段的合同電量,并配套制定偏離合同電量的偏差電價機制,供調度中心參考。
(2)建立可再生能源現貨市場中交易結算的輔助服務系統,將市場主體交易方式.交易時段等信息統一錄人系統,利用云平臺龐大的數據計算能力,為調度中心的智能決策提供技術支撐。
6結論
本文根據生產運行實踐經驗設計了一種適應富余可再生能源消納的8前,8內現貨市場方案完善細化了交易流程,并建立了模擬報價運行系統。根據仿真結果,現貨市場交易可以有效減少棄水.棄風、棄光電量,在一定程度上提高了可再生能源消納水平。為了簡化增量現貨市場的運行,本文提出由調度機構組織市場交易.避免了調度機構,交易機構之間的復雜協調,保證了市場交易和生產運行的有效銜接。此外,在調度運行環節采取市場化的方式配置資源,可以進一步提升調度精益化水平.優化8前.8內調度計劃安排方式,切實提高可再生能源消納水平。
依據本文內容所設計的《跨區域跨省間可再生能源增量現貨交易規則》已由國家能源局于2016年10月向社會公開征集意見,于2017年8月發布實施。
作者簡介:
葛睿(1979),男,碩士,高級工程師,主要研究方向為電網調度運行電力市場.新能源發電技術:
陳龍翔(1988) ,男,通信作者,碩土,工程師,主要研究方向為電網調度運行、電力市場技術;
湯俊( 1994),男,碩士研究生,主要研究方向為智能電網.電力系統運行與控制技術;
黎燦兵(1979).男,教授,博士生導師,主要研究方向為電網優化與節能技術;
胡苗(1993),女,碩士研究生,主要研究方向為電力系統規劃技術。
責任編輯:葉雨田
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