新能源基地煤电深调改造规划方法、规划装置及存储介质,该方法包括:根据新能源基地实际风光电资源条件,建立能源设备模型,依据该模型给出风光火储燃约束条件;使用粒子群算法构建煤电机组深调改造后的二氧化碳排放量模型及碳排放成本模型,以风光火储燃气轮机设备投资、运行以及碳排放成本之和最低为目标,计及约束条件,构造新能源基地煤电深调的容量改造方案;依据欧盟碳市场发展技术,对未来的碳政策进行预测,得到碳配额和碳价的预测值,将预测值重新代入碳排放成本的计算,得到不同碳配额和碳价下的新能源基地容量配置的变化,实现新能源基地不同碳政策下的煤电深调的改造优化。本技术使得新能源基地的环保性和二氧化碳排放成本更加精确的计算。
背景技术
西北地区风光资源丰富,近年来,新能源基地的建设显著提高了电力系统的调峰需求。在火电装机比重较高的背景下,通过火电深调改造可以降低机组的最低出力,提高机组的爬坡速率,减少机组的启停时间,从而使火电能够充分响应电力系统的波动性变化,大大提高调峰能力。然而,全球对碳排放的控制日益严格,各国纷纷制定了相应的碳排放目标。火电在进行深调改造后,碳排放量会显著上升,因此,如何在考虑碳预算的情况下,对新能源基地进行规划,成为一个值得研究的问题。现有技术,如作者:林俐,周龙文,郑馨姚.《计及机组碳排放特性的抽蓄辅助燃煤机组深度调峰的低碳经济调度》(.华北电力大学学报(自然科学版),2024,51(05):1-14页),然而,现有技术存在问题如下:现有的技术方案使用求解器Cplex进行求解,需要对碳排放量进行分段线性化的处理,导致了碳排放量以及碳排放成本计算不够精确。但目前在碳政策逐渐收紧的前提下,使用求解器线性化求解火电深调改造后的费用以及碳排放量会造成成本计算和实际存在较大偏差,从而不能准确规划风光火储的容量。
实现思路