[发明专利]一种通过自动需求响应系统实现的运行流程在审

专利信息
申请号: 201610493717.3 申请日: 2016-06-26
公开(公告)号: CN107546848A 公开(公告)日: 2018-01-05
发明(设计)人: 刘建宇;田娜;余庆红;曹筱欧;杨庆双;刘金华;李永超;杨宇全;李树满 申请(专利权)人: 国网天津市电力公司;国家电网公司
主分类号: H02J13/00 分类号: H02J13/00
代理公司: 天津才智专利商标代理有限公司12108 代理人: 王顕
地址: 300010*** 国省代码: 天津;12
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摘要: 发明公开了一种通过自动需求响应系统实现的运行流程,其中自动需求响应系统主要包括设备层、终端层、网络层和主站层,电力用户用电设备状态数据和运行数据从下而上到达主站层,经过主站层的分析决策,将负荷调控指令又从上而下到达设备层,完成综合能效分析、负荷基线预测、响应能力分析、响应额度分配及响应效果评价等,通过和营销业务系统、用电信息采集系统等的实时信息互动,及时跟踪电网的变化态势,有效减少电网峰谷差,提高消纳分布式可再生能源消纳能力,提升区域电网供需平衡能力。
搜索关键词: 一种 通过 自动 需求 响应 系统 实现 运行 流程
【主权项】:
一种通过自动需求响应系统实现的运行流程,其特征在于:该运行流程中的自动需求响应系统包括设备层、终端层、网络层和主站层,设备层包括多样化负荷、分布式电源以及电动汽车;终端层包括自动需求响应终端及传感采集设备,采集设备层的用电设备状态数据和运行数据;网络层采用以太网、GPRS和电力光纤以实现终端层信息和主站层信息的交互;主站层负责采集和汇总终端层各类信息,并与外部营销业务系统、调度自动化系统进行信息接口,同时主站层的负荷响应指令通过网络层下达给自动需求响应终端,自动需求响应终端对电力用户的用电设备进行调节和控制;所述自动需求响应终端包括A/D转换模块、DI输入模块、DO输出模块、AC/DC电源模块、CPU处理模块、显示模块、通信模块,自动需求响应终端可与智能楼宇控制系统、能效管理系统、现场DDC装置、可编程逻辑控制器实现连接,可直接连接中央空调通信控制板、循环水泵变频控制装置、风机盘管末端数字控制器,同时可以直接采集电参量、热工参量、状态参量、环境参量数据,实现通信汇集转发、用能数据采集、需求响应策略分解、设备的负责控制以及用能数据分析及可视化;所述主站层采用分布式架构,支持多平台和跨平台,包括操作系统层、应用支撑层和高级应用层;操作系统层支持各类主流的操作系统:HP‑UX、SOLARIS、IBM‑AIX、Linux、Windows,支持主流的数据库类型:ORACLE、SQL Server;应用支撑层主要包括八大功能模块,实时数据服务、历史数据服务、权限管理服务、通用告警服务、图形界面服务、通用计算服务、通用报表管理、用户档案管理功能,属于对高级应用层的共性支撑功能;高级应用层主要包括五大功能模块:自动需求响应辅助决策、虚拟调控机组组合、重要用户风险评估、需求响应能力分析以及自动需求响应规模化仿真计算;该运行流程包括自动需求响应主站侧运行流程和自动需求响应用户侧运行流程;所述自动需求响应主站侧运行流程包括以下步骤:1)自动需求响应方案启动阶段,主要涉及自动需求响应用户筛选、自动需求响应策略确定、自动需求响应用户信息确认和自动需求响应用户信息维护四个步骤,其中自动需求响应用户信息确认是指电力公司与用户就自动需求响应策略达成一致并书面确认,而自动需求响应用户信息维护是指电网公司根据书面确认单将自动需求响应策略录入系统并维护;2)自动需求响应方案执行阶段,系统通过与有序用电系统交互后,获取负荷侧资源调度曲线,逐次对用户自动需求响应能力预测,并与负荷侧资源调度曲线进行比较,若系统自动需求响应能力容量小于负荷侧资源调度容量,那么将系统自动需求响应能力容量发送给有序用电系统进行修正,请求重新下发负荷侧资源调度曲线;若满足,则对负荷侧资源调度曲线进行分解并下发给各用户,由各用户根据可调控的柔性负荷进行调度曲线再分解,并形成用户自动需求响应计划表,最后向各可调控的柔性负荷下发自动需求响应指令并执行,同时需要考虑通过短信、微信等形式实现自动需求响应信息下发;3)自动需求响应方案监测及统计阶段,主要分为实时监测、效果评价、效益结算和影响统计四个方面,实时监测电力用户参与需求响应后的负荷变化,对用户的响应执行效果进行评价,包括响应时间和幅值方面的正负偏差,基于响应执行效果,对用户进行激励效益的结算,最后还要分析统计实施自动需求响应对用户、电网产生的影响及改进建议;所述自动需求响应用户侧运行流程包括以下步骤:1)终端响应策略初选阶段,响应策略初选就是针对不同的需求侧资源类型,考虑其不同的控制方式、负荷的重要性等级以及自动化程度,估测和选取初步的需求响应策略,将其整定于自动需求响应终端;2)终端数据采集阶段,自动需求响应终端根据设定的数据采集频度和数据类型,直接采集电参量、热工参量、状态参量、环境参量数据,也可通过智能楼宇控制系统、能效管理系统、现场DDC装置间接获取用电设备数据;3)终端响应执行阶段,自动需求响应终端接收到主站控制调节指令后,对其可行性进行比对,如果接入的需求侧资源调控潜力能够满足主站的调控需求,则将调控指令按照响应策略进行分解,否则将调控不可行信息反馈给主站;4)终端响应策略调整阶段,自动需求响应终端根据实时监测的调控效果,采用自学习的方法,对需求响应策略进行调整,从而使每一次的响应效果更好地逼近下达的调控要求。
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