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考虑碳排放配额影响的含风电系统日前调度计划模型

考虑碳排放配额影响的含风电系统日前调度计划模型
考虑碳排放配额影响的含风电系统日前调度计划模型

华锐风电科技(集团)股份有限公司-招投标数据分析报告

招标投标企业报告 华锐风电科技(集团)股份有限公司

本报告于 2019年11月30日 生成 您所看到的报告内容为截至该时间点该公司的数据快照 目录 1. 基本信息:工商信息 2. 招投标情况:中标/投标数量、中标/投标情况、中标/投标行业分布、参与投标 的甲方排名、合作甲方排名 3. 股东及出资信息 4. 风险信息:经营异常、股权出资、动产抵押、税务信息、行政处罚 5. 企业信息:工程人员、企业资质 * 敬启者:本报告内容是中国比地招标网接收您的委托,查询公开信息所得结果。中国比地招标网不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本报告应仅为您的决策提供参考。

一、基本信息 1. 工商信息 企业名称:华锐风电科技(集团)股份有限公司统一社会信用代码:911100007848002673工商注册号:110000009320573组织机构代码:784800267 法定代表人:马忠成立日期:2006-02-09 企业类型:/经营状态:在业 注册资本:/ 注册地址:北京市海淀区中关村大街59号文化大厦19层 营业期限:2006-02-09 至 2036-02-08 营业范围:生产风力发电设备;开发、设计、销售风力发电设备;施工总承包;货物进出口;技术进出口;代理进出口;信息咨询(不含中介服务);(涉及配额许可证、国营贸易、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理。)(该企业2008年7月11日前为内资企业,于2008年7月11日变更为外商投资企业;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) 联系电话:*********** 二、招投标分析 2.1 中标/投标数量 企业中标/投标数: 个 (数据统计时间:2017年至报告生成时间) 118

冀北电网风电优先调度方案

冀北电网风电优先调度方案 一、今冬明春电力装机情况 近年来,冀北电网经营区域风电发展迅猛,从2010年底至今,风电装机从325万千瓦增长到584.5万千瓦,增长近1.8倍。预计至2012年底,冀北电网风电总装机容量达到611万千瓦。 冀北电网2012年底预计装机容量达到1693万千瓦,其中火电1040万千瓦,水电42万千瓦。火电装机比例达到61.4%,水电装机比例为2.5%,风电装机比例达到36.1%。冀北电网电源结构以火电为主,电网调峰运行主要依靠火电机组,以抽水蓄能机组为辅。 二、电力电量平衡情况 1、负荷预测情况(计划处补充) 2、风电电力预测 2012年底冀北电网风电装机容量达到611万千瓦,不考虑风电限电,预计正常来风情况下风力发电日最大电力达到428万千瓦以上。考虑冀北地区季风性气候,夜间风电大发的概率较大。

3、电力电量平衡情况(计划处补充) 三、电网运行存在的突出问题 1、电网调峰困难(计划处补充) 目前,冀北风电在京、津、冀北电网范围内统一平衡消纳。京、津、冀北电网总装机容量5505.2万千瓦,火电装机容量4824.8万千瓦,其中供热机组占火电装机比例的48.22%;抽水蓄能电厂2座,装机容量共为107万千瓦;常规水电装机容量54.5万千瓦。通过装机比例构成可知,京津唐电网的电源结构比较单一,供热机组装机比例较高导致供热期电网调峰能力不足。冬季供热期,为保证供热民生需求,供热机组调峰能力受限将影响全网的调峰能力;同时由于冬季处于大负荷期,火电机组需全容量投入,全开机方式下电网调峰能力的下降导致低谷负荷时段调峰困难。因此,在冬季供热期的后夜调峰困难时段(主要集中在凌晨2:00-5:00),会发生弃风限电的情况。 2、网架结构约束(系统处补充) 目前,冀北电网送出受限主要集中在张家口地区,张家口风电送出主要通过沽源和万全500千伏变电站送出,最大输送能力为210万千瓦,最大同时出力按70%考虑,现有电网只能满足300万千瓦风电装机的送出。但目前张家口地区风电装机已近400万千瓦。张家口电网的220千伏和500千伏通道均无能力输送更多风电。

风电大数据

近日,IBM宣布了一项先进的结合大数据分析和天气建模技术而成的能源电力行业先进解决方案,这将帮助全世界能源电力行业,提高可再生能源的可靠性。该解决方案结合天气预测和分析,能够准确预测风电和太阳能的可用性。这使能源电力公司,可将更多的可再生能源并入电网、减少碳排放量、提供消费者与企业更多的清洁能源。 这个名为“混合可再生能源预测”(HyRef)的解决方案,利用天气建模能力、先进的云成像技术和天空摄像头、接近实时的跟踪云的移动、并且通过涡轮机上的传感器监测风速、温度和方向。通过与分析技术相结合,这个以数据同化(Data-Assimilation)为基础的解决方案,能够为风电厂提供未来一个月区域内的精准天气预测或未来十五分钟的风力增量。 此外,HyRef可以通过整合这些当地的天气预报情况,预测每个单独的风力涡轮机的性能,进而估算可产生的发电量。这种洞察力能,将使能源电力公司更好地管理风能和太阳能的多变特性,更准确地预测发电量,使其可以被复位导向到电网或储存。它同时也允许能源组织更好地并用可再生能源与其他传统能源,例如煤炭和天然气。 “世界各地的能源电力行业正在采用一整套的战略,来整合各种新的可再生能源到他们的供电运营系统中,以实现在2025年之前,全球25%的电力供应,来自于可再生能源组合的基本目标”。美国可再生能源理事会(ACORE)总裁兼首席执行官丹尼斯·麦金说。“由HyRef所产生的天气建模和预测数据,将显着改善这一过程,反过来说,它使我们朝最大限度地挖掘可再生资源的潜能更迈进了一步。 中国国家电网(SGCC)所属的国家冀北电力有限公司(SG-JBEPC),正在使用HyRef 来整合可再生能源并入所属电网中,而这项应用,将是冀北电力的张北县670MW示范项目的第一阶段重点。这整个项目,是当前世界上最大的可再生能源的倡议,将涉及风能和太阳能发电的集合,以及能源存储和传输等范畴。该项目有助于实现中国“减少对化石燃料依赖”的5年计划目标。 通过使用IBM风力预测技术,张北项目的第一阶段目标,旨在增加10%的可再生能源的整合发电量。这一额外发电量,大约可供14,000个家庭使用。通过分析提供所需的信息,将使能源电力公司得以减少风能与太阳能的限制,进而更有效的使用已产出的能源, 来强化电网的运行。 世纪90年代末,美国航空航天局的研究人员创造了大数据一词,自诞生以来,它一直是一个模糊而诱人的概念,直到最近几年,才跃升为一个主流词汇。但是,人们对它的态度却仍占据了光谱的两端,一些人对它抱有近乎宗教崇拜的热情,认为大数据时代将释放出巨大的价值,是通往未来的必然之途。在一些观察者眼中,大数据已成为劳动力和资本之外的第三生产力。而怀疑者称,大数据会威胁到知识产权,威胁到隐私保护,无法形成气候。 无论如何,大数据在风电领域已有所建树。

上海市2017年碳排放配额分配方案

附件: 上海市2017年碳排放配额分配方案 根据《上海市碳排放管理试行办法》(沪府10号令)有关规定,为科学合理确定2017年本市碳排放交易纳入配额管理单位(下称“纳管企业”,详见《上海市碳排放交易纳入配额管理的单位名单(2017版)》)碳排放配额,规范有序开展配额分配和管理,特制定本方案。 一、配额总量 根据本市2017年及“十三五”碳排放控制目标和要求,在坚持实行碳排放配额总量控制、促进用能效率提升和能源结构优化、平稳衔接全国碳交易市场的原则下,按照纳管企业碳排放控制不低于全市总体要求,确定本市2017年度碳排放交易体系配额总量为1.56亿吨(含直接发放配额和储备配额)。 二、分配方法 本市采取行业基准线法、历史强度法和历史排放法确定纳管企业2017年度基础配额。在具备条件的情况下,优先采用行业基准线法和历史强度法等基于排放效率的分配方法。 (一)行业基准线法 对本市发电、电网和供热等电力热力行业企业,采用行业基准线法。 1、发电企业(纯发电及热电比小于100%) 根据不同类型发电机组的单位综合供电量碳排放基准、年度综合供电量以及综合修正系数,确定企业年度基础配额。计算公式为: - 1 -

2、电网企业 根据单位供电量线损率基准、年度供电量以及电力排放因子,确定企业年度基础配额。计算公式为: 3、供热企业(纯供热及热电比大于100%(含)) 根据不同类型供热设备单位综合供热量碳排放基准和年度综合供热量,确定企业年度基础配额。计算公式为: 发电、电网及供热企业各参数选取方法详见附件1。 (二)历史强度法 对主要产品可以归为3类(及以下)、产品产量与碳排放量相关性高且计量完善的工业企业,以及航空、港口、水运、自来水生产行业企业,采用历史强度法。 1、工业企业 根据企业各类产品的历史碳排放强度基数和年度产品产量确定企业年度基础配额。计算公式为: n为产品类别。 历史强度基数,一般取企业各类产品2014年至2016年碳排放强度(单位产量碳排放)的加权平均值。当三年内碳排放强度持续上升或持续下降,且累计变化超过30%,取2016年碳排放强度数据; - 2 -

山东电网风电调度管理规定

山东电网风电调度管理规定 1总则 1.1为加强风电调度管理,保障电力系统安全、优质、经济运行,根据国家电网公司Q/GDW392-2009《风电场接入电网技术规定》(以下简称《技术规定》)、Q/GDW392-2009《风电场调度运行管理规范》、《山东电力系统调度管理规程》(以下简称《调度规程》)以及国家能源局《风电机组并网检测管理暂行办法》等标准、规程制定本规定。 1.2本规定涉及风电场并网管理和正常运行阶段的调度管理以及相应基本技术要求。 1.3本规定适用于山东电力调度中心(以下简称省调)调度管辖的风电场(总装机容量大于10MW)的调度管理,自2011年3月1日起执行。其他风电场参照本规定执行。 2并网管理 2.1 2011年1月1日起,新核准风电项目安装并网的风电机组,必须是通过《风电机组并网检测管理暂行办法》规定检测的机型,只有符合相关规定的风电机组方可并网运行。 2.2新建风电场应在每年10月15日前,按《调度规程》规定向省调报送下半年度新设备投产计划,省调于11月15日前批复。 2.3新建风电场应在拟并网前6个月与省调联系,协商签订并网调度协议,确定风电场并网运行的安全技术条件和行为规范。 2.4新建风电场应在拟并网前3个月,向省调和所属地调报送下列资料并完善OMS基础信息库(包括但不限于) 2.4.1风电场基础信息:资产属性(企业法人名称)、电厂经纬度、装机台数及容量、拟投产日期、机组设计利用小时数、发电量等。

2.4.2技术参数:风机型号、风轮直径、切入风速、额定风速、切出风速、发电机型号及模型、单机容量、发电机电压、功率调节速率(典型出力下的爬坡、下降速率)、机组有功(无功)特性曲线、功率因数等。 2.4.3机组涉网保护、并网线路及母线保护图纸及相关技术资料。 2.4.4风电场升压站一、二次设备参数、图纸及保护配置资料。 2.4.5调度自动化设备(远动通信装置、电能量远方终端和调度数据网及二次系统安全防护设备)配置、信息接入资料。 2.4.6调度自动化信息上传通道和通信规约情况。 2.5风电场调度命名由省调统一实施,风机编号报省调和所属地调备案。 2.6新建风电场在升压站接入系统送电和机组并网发电前,应具备向省调和所属地调提供实时信息的条件。已并网风电场也应按照以下要求在省调规定的期限内完成信息传送。 风电场实时信息包括风力数据(风速、风向、空气密度等)机组出力信息(有功、无功、电流等)、机组状态信息、无功补偿装置信息、升压站潮流信息及关口点电能信息。 2.7风电场应监理风力测量及功率预测系统,按省调要求上传出力预测信息。 2.8风电场应在升压站安装故障录波仪,记录故障前10s到故障后60s的情况,按省调要求配备至省调和所属地调的数据传输通道。 2.9风电场的主变压器应采用有载调压变压器,接入220kV及以上电压等级的风电场应按省调要求配置PMU系统。 2.10新建风电场应通过所属地调,于每月15日前报送下月新设备验收、启动送电计划,现场启动方案(包括启动设备、启动程序及启动过程要做的涉网试验),运行规程,并网后检测计划;省调于每月25日前批复验收计划。 2.11风电场应在启动并网1周前,完成调度自动化设备及互传信息调试。

含风电系统的发用电一体化调度模型_王卿然

含风电系统的发用电一体化调度模型 王卿然1,谢国辉2,张粒子1 (1.华北电力大学电气与电子工程学院,北京市102206; 2.国网能源研究院,北京市100052) 摘要:在传统发电调度模式中融入用电调度,为风电等间歇性电源并网提供备用资源、保证电力平衡开辟了一条可行的途径。考虑融入用电激励、可中断负荷、电价响应等用电调度方式,建立了含风电系统的发用电一体化调度模型,采用启发式动态规划算法进行求解。算例分析表明,通过科学决策发用电资源调度,融入用电激励方式能够减少低谷时段风电弃风,提高了风能利用效率;而采用可中断负荷方式则增加了高峰时段的备用资源,提高了系统运行的经济性。关键词:发用电一体化调度;可中断负荷;风电接入;经济调度;需求响应;机组组合 收稿日期:2010-10-11;修回日期:2010-12-22。 国家科技支撑计划资助项目(2008BA A13B11); 十二五 能源规划课题研究项目(N Y JG H -2009-10)。 0 引言 截至2009年,中国风电装机容量连续4年翻番,并网装机容量达到1760万kW,完成吊装的装机容量突破2600万kW 。预计2020年风电装机容量将突破1.5亿kW,年均增速20%左右。未来,中国风电将呈现大规模发展态势。大规模风电并网将影响电力实时平衡进而威胁电网安全。为保障系统安全,需要在调度计划安排上预留足够的旋转备用容量。然而与调峰电源丰富的发达国家的电源结构明显不同,中国电源结构以火电为主,大规模风电并网将面临着发电侧备用资源缺乏,导致系统调峰容量严重不足问题。因此,迫切需要调动更广泛的备用资源参与含风电系统的调度运行管理。 目前,针对促进风电并网消纳的调度策略主要 包括提高风电功率预测精度[1-3] 、与常规机组协调配合[4]2个方面。前者通过先进的时间序列[5]、支持 向量机[6] 等预测方法,提高风电功率预测精度。当风电功率无法准确预测时,电网必须按比较保守的方案为风电留出足够的备用容量以平衡风电功率的波动,为此,提出了风电机组与常规火电机组联合调度的技术策略。例如:安排一定容量的旋转备用以响应风电场出力的随机波动,维持电力系统功率平衡与稳定的策略[7];含风电场的电力系统动态经济 调度策略[8-9] ;基于电气剖分原理的风电系统有功调度与控制的二层结构调控策略[10]。 世界各国接纳大规模风电并网的成功实践之一是通过实施高效的电力市场机制。电力市场机制调动更广泛的备用资源,为新能源并网提供更多调峰、 备用等辅助服务,是促进风电并网发电更为灵活、经 济的调度方式。国内也已有用电资源参与系统调度 方式的研究,例如提出可中断负荷参与备用市场 [11] 和阻塞管理[12] 等。 本文在目前已有研究的基础上,针对大规模风电并网带来的新问题,研究一种融入用电调度(包括可中断负荷,还融入了用电激励、电价响应以及自主投标参与市场竞价等)的发用电一体化调度模式。 1 发用电一体化调度模式 发用电一体化调度模式是在传统发电调度模式中融入用电调度,将用电需求视为一种可调度的虚拟发电资源。用户通过可中断合同、电价响应等方式融入发电计划,形成发电计划和用电计划的一体化调度模式,实现发用电资源的整体优化。 用电调度具有以下显著特点:一是响应快,当系统调峰容量不足、调峰电源短时间内无法投入时,通过实施可中断负荷等用户调度措施能够起到快速备用作用;二是经济性高,融入用电调度进行削峰填谷,能够缓解电厂扩建与调峰电源增加的投资压力;三是体现不同用户用电意愿,不同类型用户供电可靠性和用电特性不同,通过用电调度能够依据各类用户意愿改变用电方式,科学决策发用电资源配置。 仅通过发电侧优化调度实现电力平衡已难以满足日益增长的风电并网需求。为此,需要实施含风电系统的发用电一体化调度模式,科学决策需求侧资源参与电力系统平衡,为解决风电并网提供一条可行的新途径。 本文以用电激励和融入可中断负荷2种方式建立含风电系统的发用电一体化调度模型。 2 模型的目标函数 本文将可中断负荷视为一种可调度的资源融入 15 第35卷 第5期2011年3月10日Vo l.35 N o.5M ar.10,2011

广东省碳排放权配额管理细则

省碳排放权配额管理细则 第一章总则 第一条【目的和依据】根据《省碳排放权交易试点工作实施案》和《省碳排放权管理和交易办法》关于建立碳排放权配额(以下简称配额)管理制度要求,加强配额分配与管理,制定本细则。 第二条【基本原则】配额管理要坚持以下原则: (一)促进减排、保障发展。以控制碳排放为总体目标,同时为保障社会经济又好又快发展,适度预留发展空间。 (二)控制存量,保障增量。促进现有控排企业逐步降低碳排放,提高新建项目碳排放准入门槛。 (三)效率优先、兼顾公平。综合考虑行业基准水平和企业历史碳排放量分配碳排放权配额,保护先进,淘汰落后。 (四)有偿发放,分步实施。建立碳排放权有偿发放制度,配额以免费发放为主,有偿发放为辅,逐步扩大有偿发放的比例。 第三条【适用围】纳入配额管理的对象为控排企业(单位)、新建项目业主。 第四条【系统建立与管理】建立省碳排放权配额注册登

记系统,对配额的发放、持有、变更、清缴、注销等实行统一登记和管理。 第五条【管理架构】碳排放权管理主管部门、省直其他相关部门、碳排放权管理机构和各地级以上市政府按照职责承担以下职责: (一)省碳排放权交易试点工作专责协调领导小组(以下简称领导小组)负责审议年度配额分配案,研究决定碳排放权管理重要事项,应对碳排放权管理中出现的重大情况,必要时报省政府审定。领导小组下设办公室,设在省发展改革委。领导小组办公室组织配额分配评审委员会对年度配额分配案进行评审,提出纳入碳排放管理行业、领域的标准、企业围,配额有偿发放比例及底价,服务性收费标准等案,提交领导小组审议。 (二)省发展改革委是碳排放权管理和交易主管部门(以下简称主管部门),负责统筹协调碳排放权管理工作,监督企业配额上缴核销,指导省碳排放权管理机构业务等职责。 (三)省碳排放权管理机构(以下简称管理机构)负责组织配额登记、发放、核销等日常管理工作,负责省碳排放权配额注册登记信息系统运营管理,以及主管部门委托的其他事项。 (四)各地级以上市政府主管部门负责组织并督促本市企业上缴配额等相关工作。

国内碳排放权交易简介

国内碳排放权交易简介 一、中国“十二五”控制温室气体排放总体要求及目标 国务院于2011年12月1日,印发了《“十二五”控制温室气体排放工作方案》,该方案中确立了总体要求及主要目标。 总体要求。坚持科学发展为主题,以加快转变经济发展方式为主线,牢固树立绿色,统筹国际国内两个大局,把积极应对气候变化作为经济社会发展的重大战略、作为加快转变经济发展方式、调整经济结构和推进新的产业革命的重大机遇,坚持走新型工业化道路,合理控制能源消费总量,综合运用优化产业结构和能源结构、节约能源和提高能效、增加碳汇等多种手段,开展低碳实验试点,完善体制机制和政策体系,健全激励和约束机制,更多地发挥市场机制作用,加强低碳技术研发和推广应用,加快建立以低碳为特征的工业、能源、建筑、交通等产业体系和消费模式,有效控制温室气体排放,提高应对气候变化能力,促进经济社会可持续发展,为应对全球气候变化作出积极贡献。 主要目标。大幅度降低单位国内生产总值二氧化碳排放,到2015年全国单位国内生产总值二氧化碳排放比2010年下降17%。控制非能源活动二氧化碳排放和甲烷,氧化亚氮,氢氟碳化物、全氟化碳、六氟化硫等温室气体排放取得成效。应对气候变化政策体系、体制机制进一步完善,温室气体排放统计核算体系基本建立,碳排放交易市场逐步形成。通过低碳试验试点,形成一批具有特色的低碳省区和城

市,建成一批具有典型示范意义的低碳园区和低碳社区,推广一批具有良好减排效果的低碳技术和产品,控制温室气体排放能力得到全面提升。 其中该方案关于“探索建立碳排放交易市场”有以下描述:①建立自愿减排交易体制。制定温室气体自愿减排交易管理办法,确立自愿减排交易机制的基本管理框架、交易流程和监管办法,建立交易登记注册系统和信息发布制度,开展自愿减排交易活动。②开展碳排放权交易试点。根据形势发展并结合合理控制能源消费总量的要求,建立碳排放总量控制制度,开展碳排放权交易试点,制定相应法规和管理办法,研究提出温室气体排放权分配方案,逐步形成区域碳排放权交易体系。③加强碳排放交易支撑体系建设。制定我国碳排放权交易市场建设总体方案。研究制定减排量核算方法,制定相关工作规范和认证准则。加强碳排放交易机构和第三方核查认证机构资质审核,严格审批条件和程序,加强监督管理和能力建设。在试点地区建立碳排放权交易登记注册系统、交易平台和监管核证制度。充实管理机构,培养专业人才。逐步建立统一的登记注册和监督管理系统。 二、中国国内碳排放权交易试点简介 基于以上要求,中国国家发改委于2011年10月29日发布了《国家发展改革委办公厅关于开展碳排放权交易试点工作的通知》,中国国家发改委同意北京市、天津市、上海市、重庆市、湖北省、广东省及深圳市开展碳排放权交易试点。通知中要求各试点地区抓紧组织编制碳排放权交易试点实施方案,明确总体思路、工作目标、主要

风电并网调度管理指导意见

附件: 吉林省新能源优先调度工作实施细则 (试行) 第一章总则 第一条为保障吉林电网安全稳定运行,贯彻落实国家可再生能源政策,规范吉林风电场、光伏电站并网调度运行管理,促进新能源健康有序发展,依据《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《电网调度管理条例》、《风电场接入电力系统技术规定》GBT_19963-2011、《光伏发电站接入电力系统技术规定》GBT_19964-2012、东电监市价〔2010〕418号《东北区域发电厂并网运行管理实施细则(试行)》、《东北区域并网发电厂辅助服务管理办法实施细则(试行)》和《新能源优先调度工作规范》等法律法规和有关标准,制定本实施细则。 第二条本细则适用于吉林省内已并网运行的,由省级电力调度机构(以下简称省调)直调的风力发电场、光伏发电

站。地(市)、县电力调度机构直接调度的风电场和光伏电站可参照执行。 第三条本实施细则对吉林电网新能源优先调度职责分工、工作内容与要求进行了规定。 第二章并网管理 第四条符合可再生能源开发利用规划、依法取得政府部门许可、满足并网技术标准的新能源场(站)申请并网时,应按要求向省调提交并网申请书,同时提交场站相关的详细资料,资料应经调度部门审核确认符合有关要求。 第五条并网风电机组、光伏逆变器必须满足相关技术标准,通过并网检测,并取得具有相应资质的检测机构的检测认证,不符合要求的不予并网。 第六条风电场、光伏电站应按《风电场接入电力系统技术规定》、《光伏发电站接入电力系统技术规定》等技术标准要求进行并网测试,并向省调提供由具备相应资质的机构出具有关风电场/光伏电站运行特性的正式测试报告,测试内容至少应包括风电机组/光伏逆变器低(高)电压穿越能力测试、风电场/光伏电站低(高)电压穿越能力验证、场站电能质量测试、

电网风电调度自动化系统设计及实现研究

电网风电调度自动化系统设计及实现研究 发表时间:2018-06-21T15:24:21.073Z 来源:《基层建设》2018年第12期作者:杨鹏程 [导读] 摘要:社会的经济水平的提升,导致社会的生产和发展对于电力能源的需求也在不断的增强。 湖北能源集团齐岳山风电有限公司湖北利川 445400 摘要:社会的经济水平的提升,导致社会的生产和发展对于电力能源的需求也在不断的增强。将风力发电这一发电模式全方面的应用于电力企业的工作进程中,不仅有效的降低了发电成本,同时也实现了不可再生的能源的节约和城市环境友好型的发展。因此开展电网风电调度自动化系统设计及实现研究,提升电网风电调度自动化系统设计及实现的工作的开展的完善性,可以促使我国的社会和经济获得可持续性的、环境友好型的以及高效性的发展。本文分析了电网风电调度自动化系统设计及实现。 关键词:电网风电;调度自动化系统;设计 随着社会的不断发展和科学技术的不断革新,我国的电力能源也开始被广泛的应用于人们的生产和生活当中的方方面面。风力发电是我国电力企业在开展电力能源供应工作时所应用的重要发电方式之一。开展电网风电调度自动化系统设计及实现研究,将自动化系统设计的应用与电网风电调度工作的开展相结合,可以使得我国的电力企业的风电供电水平得到更加良好的提升。 一、系统功能特点 电网末端网架结构不稳定,电源结构不够多元化,从而导致风电的接入会给区域电网的正常工作带来了严重的影响。而且,伴随着风电场数量的增多以及规模的扩大,风电装机容量在电网中所占据的比率也逐渐变多。风电场机组对电网的意义与价值也越来越大。在风电并网应用不断普及的现在,电压稳定性、暂态稳定性、频率稳定性等问题逐渐凸显。基于全面提升风电外送能力,优化风电并网电能质量的目的,在风电场设计与建造过程中应该引进更多的高科技。 二、电网风电调度自动化系统设计 1.有功功率控制系统。有功功率控制系统所使用的方式是与传统AGC 的调度方式相似,即为利用风电机组自身的有功功率控制的特征,将风电场的所有指令根据最优状态进行分配,自动控制风电场每一台机组的工作,在保证电网安全运行的基础上最大程度的提升风电场的有功输出,进而力求实现风电场机组能够发挥最大的功效。另外,有功功率控制系统还能够利用遥控的方式来对风电进组进行实时启停与控制,可以在紧急情况的时候随时控制风电机组的启停。有功功率控制系统结构包括调度中心站、控制主站、风电场控制子站以及风电机组现地控制等。在系统结构中的调度中心能够根据风电场预测系统所预测的相关数据来实现风电功率、电量参加发供电支架女的平衡。其中控制主站能够把调度中心站所形成的各个受控风电场的允许最大功功率发电曲线下发到对应的风电场来工作,以最大程度的接纳风电。 2.风电功率预测系统。风电功率预测系统能够对风电机组各种数据进行科学的预测。该系统能够根据风电场所在地理区域的气候特征以及风电场以往的数据使用物理与统计方法来构建模型,对风电场的各种数据进行预测。当前风电功率预测系统所使用的为单机系统配置,其中功率预测服务器来进行所有的数据预测所需要的工作,例如数据采集、数据处理等。通过风电功率预测系统所得出的预测结果电网调度机构能够有条理科学的安排发电计划,合理的降低系统的旋转备用容量,从而提升电网的经济性与工作效率。 3.自动电压控制系统。电压- 无功控制是风电场调度工作中最为核心的问题。不论是风电场电压- 无功调节工作存在的复杂性,还是不同风电机组无功控制系统的多样性均需要完善的调度系统控制系统来保证其安全运行,来发挥其无功调节的作用。AVC(风电场自动电压控制系统)是风电场满足电网需求和优化自身管理控制质量的重要需求。风电场自动电压控制系统包括风电机组SCADA 以及变电站SCADA,通过变速恒频风电机组来实现所有无功电压调节设备的协调与控制,进而满足风电场并网的控制管理需求。我国的风电场通常都使用集中式开发方式,风电场旁通常都会建设升压变电站,在旁升压后会通过输电网将电能传送到系统变电站。风电场自动电压的最终目的就是在最大程度控制成本低情况让风电场PCC 的无功电压水平始终处于U-Q 水平内。自动电压控制系统是一个能够实现多目标、多系统协调优化的自动化系统,其需要风电场本地升压站综合自动化系统、风电场监控系统以及无功补偿设备一同来完成工作。需要针对风电场机型的实际情况、不同的补偿方式来有针对性的设计满足每个风电场实际情况的无功源设备协调调度控制策略。 三、电网风电调度自动化系统实现策略探究 开展电网风电调度自动化系统设计的分配策略探究,主要可以将电网风电调度自动化系统设计的分配策略分为以下几点: 1.自动化系统的有功化控制策略实施。将循环调控系统应用于控制量在各类风机组中的均衡调配的工作开展进程中,进而确保分配工作的开闸的合理性和科学性。处于系统的较前位置的风机组被优先的控制,并且当风机组的控制工作开展完毕后,就可以随即将其转移到系统的后方位置,进而有效的实现自动化系统的有功化的循环控制,确保了自动化系统的有功化控制开展的系统性和全面性。 2.风机组有功分配策略的具体实施。开展风机组有功分配工作,需要根据当前的风机组的运行状况和每台风机组的具体情况进行测定和开展。同时在开展风机组有功分配工作时,也需要明确每台风机组的储备数额在全厂机组储备数额总量中所占的比例,进而得出分配功率的常量和分配功率的最大值和最小值两个极值。由于无功负荷变化及无功补偿设备配置等原因,实际运行中,无功不可能完全满足就地或分层分区平衡,在保证区域关口无功不外送的前提下,区域内各风电场之间无功协调分配,使无功在尽可能小的区域内平衡,优化网损;投入或切除无功设备可能使电压越限时,考虑控制组合动作,如投入电容器时预先调整主变分接头,使控制后电压仍然在合格范围内,但这样会减少线路无功传输。 3.自动化系统设计的有功分配原则。在开展自动化系统设计的有功分配工作时,应当首先启动功率较高的风力发电机械,并且根据不同机械的功率的不同进行其启动顺序的逐步排布。同时根据实际情况,所需预热和开机时间较长的机械可以优先的进行开机工作。根据电力企业的实际状况,也可以采用所需开机时间大于30min 的机械不关闭的原则来提升工作开展的效率。开展电网风电调度自动化系统设计的分配策略探究,主要可以将电网风电调度自动化系统设计的分配策略分为:自动化系统的有功化控制策略、风机组有功分配策略的具体实施以及自动化系统设计的有功分配原则三点。通过开展电网风电调度自动化系统设计的分配策略,明确电网风电调度自动化系统设计的分配的注意事项,可以有效的提升电网风电调度自动化系统设计的实现水平,为人民的生产和工作的开展提供更加强大的推动力,为我国社会和经济的发展开拓出更加广阔的发展空间和更加优良的发展前景。 开展电网风电调度自动化系统设计及实现研究,首先应当明确电网风电调度自动化系统设计结构,进而在明确电网风电调度自动化系统设计结构的基础上开展电网风电调度自动化系统设计的各个模块的作用的实现研究,最后进行电网风电调度自动化系统设计的分配策略

风电功率波动性的分析

2014高教社杯全国大学生数学建模竞赛 承诺书 我们仔细阅读了中国大学生数学建模竞赛的竞赛规则. 我们完全明白,在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式(包括电话、电子邮件、网上咨询等)与队外的任何人(包括指导教师)研究、讨论与赛题有关的问题。 我们知道,抄袭别人的成果是违反竞赛规则的, 如果引用别人的成果或其他公开的资料(包括网上查到的资料),必须按照规定的参考文献的表述方式在正文引用处和参考文献中明确列出。 我们郑重承诺,严格遵守竞赛规则,以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛规则的行为,我们将受到严肃处理。 我们授权全国大学生数学建模竞赛组委会,可将我们的论文以任何形式进行公开展示(包括进行网上公示,在书籍、期刊和其他媒体进行正式或非正式发表等)。 我们参赛选择的题号是(从A/B/C/D中选择一项填写): B 我们的参赛报名号为(如果赛区设置报名号的话): 所属学校(请填写完整的全名):东北电力大学 参赛队员(打印并签名) :1. 张盛梅 2. 齐天利 3. 孔晖 指导教师或指导教师组负责人(打印并签名):张杰 日期2014 年 8 月 20日赛区评阅编号(由赛区组委会评阅前进行编号):

2014高教社杯全国大学生数学建模竞赛 编号专用页 赛区评阅编号(由赛区组委会评阅前进行编号): 全国统一编号(由赛区组委会送交全国前编号):全国评阅编号(由全国组委会评阅前进行编号):

风电功率波动性的分析 摘要 风电机组的发电功率主要与风速有关,由于风的不确定性、间歇性以及风电场内各机组间尾流的影响,使得风力发电机不能像常规发电机组那样根据对电能的需求来确定发电。研究风电功率的波动特性,不论对改善风电预测精度还是克服风电接入对电网的不利影响都有重要意义。 对于问题1a,我们利用MATLAB软件做出了3日内的功率波动图,发现功率的波动曲线上下不断震荡,所以我们采用一段数据来进行分析(即从波谷到波峰再到波谷),利用MATLAB软件拟合工具箱中的dfittool对数据进行曲线拟合,并选出几种较为符合的概率分布,根据对数似然函数值的大小确定最佳的概率分布。 对于问题1b,利用MATLAB软件编程,将数据每天筛选出一个数据,利用SPSS软件对数据绘制P-P图,并与选出的最好的概率分布图作比较,求出其分布参数。 对于问题2,将数据每隔12个数据筛选出一个数据,并用问题1a的方法绘制曲线拟合和概率分布的比较,选出最好的概率分布,并计算每种分布下的数值特征。 对于问题3,首先利用MATLAB软件绘制出时间窗宽分别为5s和1min时的功率波动图,发现两者的概率的波动情况基本相同,分别计算两种情况下的信息波动率以及信息波动损失率,得出结论为两者的波动基本相同,但是时间窗宽为5s时会有局部信息损失。 对于问题4,我们筛选出时间窗宽为1min、5min、15min的数据,并利用MATLAB软件进行曲线拟合以及概率分布的拟合,并计算出每种概率分布下的特征值,用相同的方法求1min和5min时的信息波动率,计算得出信息波动损失率为0.27%。 对于问题5,采用灰色预测模型对数据进行预测。利用5min和15min的功率预测之后的功率走向,并分析方法的优缺点。 论文的创新之处有: 模型中利用MATLAB软件编程的方法进行数据的筛选,可以筛选出任意时间窗宽的数据。 关键词:风电机组;概率分布;功率预测;SPSS

碳排放权交易管理暂行办法

碳排放权交易管理暂行办法 国家发展改革委令2014年第17号 为落实党的十八届三中全会决定、“十二五”规划《纲要》和国务院《“十二五”控制温室气体排放工作方案》的要求,推动建立全国碳排放权交易市场,我委组织起草了《碳排放权交易管理暂行办法》。现予以发布,自发布之日起30日后施行。 附件:碳排放权交易管理暂行办法 2014年12月10日 附件 碳排放权交易管理暂行办法 第一章总则 第一条为推进生态文明建设,加快经济发展方式转变,促进体制机制创新,充分发挥市场在温室气体排放资源配置中的决定性作用,加强对温室气体排放的控制和管理,规范碳排放权交易市场的建设和运行,制定本办法。 第二条在中华人民共和国境内,对碳排放权交易活动的监督和管理,适用本办法。 第三条本办法所称碳排放权交易,是指交易主体按照本办法开展的排放配额和国家核证自愿减排量的交易活动。 第四条碳排放权交易坚持政府引导与市场运作相结合,遵循公开、公平、公正和诚信原则。 第五条国家发展和改革委员会是碳排放权交易的国务院碳交易主管部门(以下称国务院碳交易主管部门),依据本办法负责碳排放权交易市场的建设,并对其运行进行管理、监督和指导。 各省、自治区、直辖市发展和改革委员会是碳排放权交易的省级碳交易主管部门(以下称省级碳交易主管部门),依据本办法对本行政区域内的碳排放权交易相关活动进行管理、监督和指导。 其它各有关部门应按照各自职责,协同做好与碳排放权交易相关的管理工作。 第六条国务院碳交易主管部门应适时公布碳排放权交易纳入的温室气体种类、行业范围和重点排放单位确定标准。 第二章配额管理 第七条省级碳交易主管部门应根据国务院碳交易主管部门公布的重点排放单位确定标准,提出本行政区域内所有符合标准的重点排放单位名单并报国务院碳交易主管部门,国务

国家能源局关于印发风电功率预报与电网协调运行实施细则

国家能源局关于印发风电功率预报与电网协调运行实施细则(试行)的 通知 国能新能[2012]-12文件 各省(区、市)发展改革委、能源局、中国气象局,国家电网公司、南方电网公司、华能集团公司、大唐集团公司、华电集团公司、国电集团公司、中电投集团公司、神华集团公司、中广核集团公司、三峡集团公司、中国节能环保集团公司、水电水利规划设计总院、各相关协会: 为促进风电功率预测预报与电网调度运行的协调,根据《风电场功率预测预报管理暂行办法》的有关要求,现将〈风电功率预报与电网协调运行实施细则~(试行)印发你们,请参照执行。 附:风电功率预报与电网协调运行实施细则(试行) 风电功率预报与电网协调运行实施细则(试行) 第-章总则 第一条根据《中华人民共和国可再生能源法》和《节能调度管理办法},为贯彻落实国家能源局《风电场功率预测预报管理暂行办法}C国能新能(2011 ) 177号),制定本实施细则。 第二条中国气象局负责建立风能数值天气预报服务平台和业务运行保障体系,为风电功率预测提供数值天气预报公共服务产品和相关技术支持系统。 第三条风电开发企业负责风电场发电功率预报工作,按照要求上报风电场发电功率预报曲线,并执行电网调度机构下发的发电功率计划曲线。 第四条电网调度机构负责电力系统风电发电功率预测工作,建立以风电功率预测预报为辅助手段的电力调度运行机制,保障风电优先调度,落实风电全额保障性收购措施。 风电功率预测预报和并网运行的有关考核办法另行制定。 第五条各有关单位应保证安全接收、传送、应用气象和电力运行等信息,确保涉密信息的获取和使用符合国家相关保密规定。 第二章气象数据服务及功率预测

碳排放管理及交易分析整理2018

碳排放管理及交易分析报告 一碳排放交易的实现方式与交易形式 碳交易的实现方式为:所有被纳入碳排放权交易体系的企业,都将在上一年度获得政府发放的一定量的配额,如果企业的配额大于实际排放量,则企业多余的配额可以拿到碳市场上去出售;反之,企业就需要从碳市场上购买配额。 碳交易的两种形式分别是CCER交易与碳配额交易。 CCER即温室气体核证自愿减排量,来自于光伏、风电、生物质等项目,在试点碳市场可用于抵消控排企业的碳排放量。 碳配额即按照企业所处行业及生产经营状况,根据相应的配额分配方法(如基准线法、历史强度下降法等)计算企业的配额量。配额是政府分配的碳排放权的凭证和载体。1个配额代表持有的重点排放单位被允许向大气中排放1吨二氧化碳当量的温室气体的权利。一般情况,政府通过免费发放及有偿分配相结合的形式向企业发放配额。 碳交易的原理如下图所示。

二相关政策及发展现状 2011年国家发改委下发《关于开展碳排放权交易试点工作的通知》,确定北京、上海、广东、深圳、湖北、重庆、天津7个碳交易试点;2013年6月深圳碳市场运行并交易,其他试点也陆续启动。各试点都支持CCER抵消机制,比如深圳试点规定:“一份核证自愿减排量等同于一份配额,最高抵消比例不高于管控单位年度碳排放量的百分之十”。 国家发改委在2016年1月印发《关于切实做好全国碳排放权交易市场启动工作的通知》,明确2017年启动全国碳排放权交易,实施碳排放权交易制度,第一阶段的交易范围将涵盖石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸、电力、航空等重点排放行业,参与主体其2013至2015年中任意一年综合能源消费总量达到1万吨标准煤以上。

风电调度规范标准[详]

Q/GDW 432-2010 风电调度运行管理规 周四, 2010-06-03 09:01 — miktex 国家电网公司企业标准 Q/GDW 432-2010 风电调度运行管理规 Specification of dispatching and operating management for wind power 2010-02-26 发布 2010-02-26 实施 前言 为进一步加强风电场调度运行管理,根据《关于下达2009年度国家电网公司标准编制(修)订计划的通知》(国家电网科[2009]217号)的要求,中国电力科学研究院和东北电网调度通信中心开展了《风电调度运行管理规》的编制工作。 本规所参考的标准有GB/T 14285-2006 《继电保护和安全自动装置技术规程》、DL/T 1040-2007 《电网运行准则》、DL 755-2001 《电力系统安全稳定导则》、DL/T 666-1999 《风力发电场运行规程》、DL/T 516-2006 《电力调度自动化系统运行管理规程》、DL/T 544-1994 《电力调度通信管理规程》、国电法[2001]551号《关于发布《并网调度协议本》的通知》、中华人民国国务院令第115号《电网调度管理条例》、国家电网发展[2009]327号《国家电网公司风电场接入电网技术规定(修订版)》。 为了规电网调度机构和风电场的调度运行管理,针对风力发电的特点和风电调度运行中所面临的 问题,编制本规。 本规由国家电力调度通信中心提出并负责解释。 本规由国家电网公司科技部归口。

本规主要起草单位:中国电力科学研究院、东北电力调度通信中心。 本规主要起草人:裴哲义,纯,董存,高锋,查浩,家庆,宇民。 1 围 本规提出了并网运行风电场的调度管理要求,适用于国家电网公司经营区域省级及以上电网调度机构,省级以下电网调度机构可参照执行。 2 规性引用文件 下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的容)或修订版均不适用于本规定;但鼓励根据本规定达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规定。 GB/T 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程 DL/T 1040-2007 电网运行准则 DL 755-2001 电力系统安全稳定导则 DL/T 666-1999 风力发电场运行规程 DL/T 516-2006 电力调度自动化系统运行管理规程 DL/T 544-1994 电力调度通信管理规程 国电法[2001]551号关于发布《并网调度协议本》的通知 中华人民国国务院令第115号电网调度管理条例 国家电网科[2009]1465号《风电场接入电网技术规定》 3 术语和定义 3.1 日前风电功率预测Day-ahead wind power forecasting 风电场次日全天的输出功率预测,时间分辨率为15分钟。

风力发电场并网调度协议

风力发电场并网调度协议 目次 第1章定义与解释 第2章双方陈述 第3章双方义务 第4章并网条件 第5章并网申请及受理 第6章调试期的并网调度 第7章调度运行 第8章发电计划 第9章设备检修 第10章继电保护及安全自动装置 第11章调度自动化 第12章调度通信 第13章事故事件处理与调查 第14章不可抗力 第15章违约责任 第16章协议的生效和期限 第17章协议的变更、转让和终止 第18章争议的解决 第19章适用法律

第20章其他 附件一:并网点图示 附件二:风电场技术参数 附件三:风电场设备调度管辖范围划分(略) 附件四:风电场风电机组GPS位置图(略) (协议编号:__________________) 并网调度协议 本并网调度协议(以下简称本协议)由下列双方签署: 甲方:_______,系一家电网经营企业,在______工商行政 管理局登记注册,已取得输供电类电力业务许可证(许可证编号:_______),税务登记号:__________,住所:___________,法定代表人:______________。 乙方:_______,系一家具有法人资格的发电企业,在 _________________工商行政管理局登记注册,已取得本协议所指电场(机组)发电业务许可证(许可证编号:_______)[2],调 度标识编码______,税务登记号:____,住所:________,法 定代表人:_________________。 鉴于: (1)甲方经营管理适于风力发电场运行的电网,并同意乙方 风力发电场根据本协议的约定并入电网运行。 (2)乙方在_____________拥有兴建扩建[3]经营管理总装机 容量为_______兆瓦(MW)的______风力发电场(以下简称风电场),

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