本申请属于水风光互补领域,具体涉及一种多能互补系统日前决策方法、装置、存储介质及电子设备。
背景技术:
1、发展可再生能源是实现“碳达峰、碳中和”双碳目标最有效的手段。而水电的调节能力和能源间的互补性是构建多能互补系统的关键。然而,随着风光能源不断接入,水风光互补系统的调节性不足、运行风险也随之增大,弃电、弃水、水电降效以及水电机组损耗等问题也逐渐显著。因此,合理利用水电调节能力平衡水风光系统效益和风险尤为重要。
2、日前水电出力的决策影响整个调度过程的水电效益及互补系统效益。如何决策水电以实现水风光互补系统效益和风险最优化成为一个重要的科学问题。目前,关于水风光互补系统效益风险评估的研究多数侧重于单一量化指标评估或从互补调度结果分析。
3、因此,水风光互补系统日前决策在效益和风险之间存在不均衡的问题。
技术实现思路
1、本申请实施例的目的是提供一种多能互补系统日前决策方法、装置、存储介质及电子设备,能够解决水风光互补系统日前决策在效益和风险之间存在不均衡的问题。
2、第一方面,本申请实施例提供了一种多能互补系统日前决策方法,该方法包括:
3、获取水风光互补系统在调度期的可用水量的预报值、风力发电量的预报值、光伏发电量的预报值以及初始条件;
4、对水风光互补系统设置初始条件和各个日前水电出力值,通过水风光日前互补调度,计算各个日前水电出力值分别关联的日前阶段水力发电量、日前阶段水库末水位及日前阶段弃电量;
5、根据各个日前水电出力值分别关联的日前阶段水库末水位、未来阶段的可用水量的预报值、风力发电量的预报值和光伏发电量的预报值,通过水风光优化互补调度,确定各个日前水电出力值分别关联的未来阶段水力发电量和未来阶段弃电量;根据调度期的可用水量的预报值、各个日前水电出力值分别关联的日前阶段水力发电量和各个日前水电出力值分别关联的未来阶段水力发电量,确定多组相关联的日前水电出力值和耗水率,以得到水电效益曲线;水电效益曲线用于描述日前水电出力值和耗水率的关系;
6、根据调度期的风力发电量的预报值、光伏发电量的预报值、各个日前水电出力值分别关联的日前阶段弃电量和各个日前水电出力值分别关联的未来阶段弃电量,确定多组相关联的日前水电出力值和弃电率,以得到弃电风险曲线,弃电风险曲线用于描述日前水电出力值和弃电率的关系;
7、根据水电效益曲线和弃电风险曲线,确定日前阶段的目标水电出力值。
8、第二方面,本申请实施例提供了一种多能互补系统日前决策装置,该装置包括:
9、获取模块,用于获取水风光互补系统在调度期的可用水量的预报值、风力发电量的预报值、光伏发电量的预报值以及初始条件;
10、计算模块,用于对水风光互补系统设置初始条件和各个日前水电出力值,通过水风光日前互补调度,计算各个日前水电出力值分别关联的日前阶段水力发电量、日前阶段水库末水位及日前阶段弃电量;
11、第一确定模块,用于根据各个日前水电出力值分别关联的日前阶段水库末水位、未来阶段的可用水量的预报值、风力发电量的预报值和光伏发电量的预报值,通过水风光优化互补调度,确定各个日前水电出力值分别关联的未来阶段水力发电量和未来阶段弃电量;
12、第二确定模块,用于根据调度期的可用水量的预报值、各个日前水电出力值分别关联的日前阶段水力发电量和各个日前水电出力值分别关联的未来阶段水力发电量,确定多组相关联的日前水电出力值和耗水率,以得到水电效益曲线;水电效益曲线用于描述日前水电出力值和耗水率的关系;
13、第三确定模块,用于根据调度期的风力发电量的预报值、光伏发电量的预报值、各个日前水电出力值分别关联的日前阶段弃电量和各个日前水电出力值分别关联的未来阶段弃电量,确定多组相关联的日前水电出力值和弃电率,以得到弃电风险曲线,弃电风险曲线用于描述日前水电出力值和弃电率的关系;
14、第四确定模块,用于根据水电效益曲线和弃电风险曲线,确定日前阶段的目标水电出力值。
15、第三方面,本申请实施例提供了一种电子设备,该电子设备包括处理器和存储器,所述存储器存储可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如第一方面所述的方法的步骤。
16、第四方面,本申请实施例提供了一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如第一方面所述的方法的步骤。
17、第五方面,本申请实施例提供了一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现如第一方面所述的方法。
18、第六方面,本申请实施例提供一种计算机程序产品,该程序产品被存储在存储介质中,该程序产品被至少一个处理器执行以实现如第一方面所述的方法。
19、在本申请的实施例中,获取水风光互补系统在调度期的可用水量的预报值、风力发电量的预报值、光伏发电量的预报值以及初始条件;对水风光互补系统设置初始条件和各个日前水电出力值,通过水风光日前互补调度,计算各个日前水电出力值分别关联的日前阶段水力发电量、日前阶段水库末水位及日前阶段弃电量,用于反映不同水电出力值对当期发电和水库蓄水的影响,由于当前调度决策会影响到未来时段的水电出力,根据计算得到的日前阶段水库末水位、未来阶段的可用水量、未来阶段预测的风光出力,通过水风光优化互补调度,可以动态计算出各个日前水电出力值对应的未来阶段水力发电量和弃电量。
20、综合考虑调度期内的总耗水量、各日前水电出力值对应的日前阶段水力发电量和未来阶段水力发电量,计算出不同水电出力值对应的耗水率,得到多组相关联的日前水电出力值和耗水率数据,以得到用于表征水电出力与系统效益之间的关系的水电效益曲线,根据调度期的风力发电量的预报值、光伏发电量的预报值、各个日前水电出力值分别关联的日前阶段弃电量和各个日前水电出力值分别关联的未来阶段弃电量,确定多组相关联的日前水电出力值和弃电率,以得到用于描述日前水电出力值和弃电率的关系的弃电风险曲线。
21、综合考虑水电效益曲线和弃电风险曲线,找到在给定约束条件下,水电出力、系统效益和弃电风险的最佳平衡点,即日前阶段目标水电出力值,由此,通过综合考虑多种因素得到最优的调度方案,解决了水风光互补系统在效益和风险之间存在不均衡的难题,同时为水风光日前互补的调度提供有效的决策支持,更适应于水风光多能互补系统的调度工程。
1.一种多能互补系统日前决策方法,其特征在于,所述方法包括:
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据水电效益曲线和弃电风险曲线,确定日前阶段的目标水电出力值,包括:
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述对水风光互补系统设置初始条件和各个日前水电出力值,通过水风光日前互补调度,计算各个日前水电出力值分别关联的日前阶段水力发电量、日前阶段水库末水位及日前阶段弃电量,包括:
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据各个日前水电出力值分别关联的日前阶段水库末水位、未来阶段的可用水量的预报值、风力发电量的预报值和光伏发电量的预报值,通过水风光优化互补调度,确定各个日前水电出力值分别关联的未来阶段水力发电量和未来阶段弃电量,包括:
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据调度期的可用水量的预报值、各个日前水电出力值分别关联的日前阶段水力发电量和各个日前水电出力值分别关联的未来阶段水力发电量,确定多组相关联的日前水电出力值和耗水率,包括:
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据调度期的风力发电量的预报值、光伏发电量的预报值、各个日前水电出力值分别关联的日前阶段弃电量和各个日前水电出力值分别关联的未来阶段弃电量,确定多组相关联的日前水电出力值和弃电率,包括:
7.一种多能互补系统日前决策装置,其特征在于,所述装置包括:
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述第四确定模块,具体用于:
9.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述第一确定模块,具体用于:
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序指令,所述计算机程序指令被处理器执行时实现如权利要求1-7任一项所述多能互补系统日前决策方法。
11.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括:处理器以及存储有计算机程序指令的存储器;所述处理器执行所述计算机程序指令时实现如权利要求1-7任一项所述多能互补系统日前决策方法。
