《电力市场概论》 课件全套 张利 第1--7 章 绪论、微观经济学基础---发电投资分析.ppt

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为了加速收敛,目前通用的快速解耦法又对B’及B”的构成作了下列进一步修改。(1)在形成B’时略去那些主要影响无功功率和电压模值,而对有功功率及电压角度关系很少的因素,这些因素包括输电线路的充电电容以及变压器非标准变比。(2)为了减少在迭代过程中无功功率及节点电压模值对有功迭代的影响,将式右端U的各元素均设为标么值1.0,也即令U作为单位阵。(3)在计算B’时,略去串联元件的电阻。于是,目前通用的快速解耦潮流算法的修正方程式可写成:近似模型-直流潮流支路导纳组成的对角矩阵与节点导纳矩阵相关网络的支路-节点关联矩阵三节点系统取节点1为参考点求逆复原2、并行和逆向潮流问题传输路径由物理定律而不是市场参与者的意愿决定示例设A-Y:300MW,D-X:200MW其中I:1-2-3:120MWII:1-3:180MWIII:3-2:120MWIV:3-1-2:80MW仅合同1时,受线路容量限制(2-3容量100MW),实际上Pmax=(0.5/0.2)*100=250MW合同1和合同2同时执行,3、物理输电权与市场力两节点例子中的G3:是节点B处唯一的机组,它买断从A到B的所有物理输电权,同时既不使用也不出售,显然就成为节点B处电力供给的垄断者解决方法:在物理输电权交易中附加一个“或用或弃”的条款,但实际实施有难度。此时,系统运行员也起着市场运行员的作用系统运行员在考虑由输电网引起的安全约束时,能够本着使市场实现最佳效率的原则选择合适的卖家和买家,并决策市场出清价格。有利于真正实现最好的经济效率。采用节点电价(NodalPrice)或区域电价(ZonalPrice)三、集中交易与节点电价1、集中交易中输电网的作用电力系统的电源与负荷的分布往往是不平衡的,电源充足、负荷较少的地区电价偏低;反之,负荷需求量过重的地区电价偏高。两地区各自独立运行情况下,两地间会有电价差;两地间由输电线路连成统一市场时,电能就会由电价低的地区流向电价高的地区,直至两地间的价差消失为止。但线路输电容量不足时,会停止于由线路输电容量决定的某一价差水平上。两地区的供给函数分别为:S区:πS=80+0.04PS¥/MWh,DS=500MWD区:πD=100+0.08PD¥/MWh,DD=1500MW(1)不互联时的分析S区:PS=500MW,πS=100¥/MWhD区:PD=1500MW,πD=220¥/MWh(2)互联线路能传递1600MW两节点系统简化为单母线系统,电价相同,则:S区:PS=1500MW,πS=140¥/MWhD区:PD=500MW,πD=140¥/MWh两地区联合市场的供需平衡(3)线路受限情况线路传输能力500MW。结果:PS=1000MW,πS=120¥/MWhPD=1000MW,πD=180¥/MWh小结:只要互联线路的输电容量低于自由交易所需的容量,两地区间的差价就一定存在。由于维持系统安全而产生的约束使得输电网产生阻塞,将统一的市场分割为各自独立的市场,各地区负荷的增加将必须由当地机组单独来承担。因此,各地区的发电边际成本是不同的。由于系统中每个节点的电价都可能不同,因此考虑输电网后的实时价格又称为节点价格。另外,输电损耗也会造成不同节点的电价不一样。通常买进功率的地区的实时价格高,而卖出功率的则低。2、节点电价的数学模型必须在满足第5章中讨论的安全性要求的前提下,选择可以接受的卖价和买价,并设定市场清除价格,使得系统产生的经济效益最大化--有约束的最优化潮流问题将电源和负荷统一考虑成每个节点的净功率注入量假设:市场是完全竞争的,市场参与者无博弈行为负荷与发电机连接在网络中不同节点上,定义在节点K的注入功率为定义,表示节点K注入功率的收益整个电网的整体的效益问题描述

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