一种残膜回收机防缠绕挑膜装置的制 一种秧草收获机用电力驱动行走机构

一种新能源和数据中心增量负荷调度方法及装置与流程

2022-03-13 20:49:51 来源:中国专利 TAG:


1.本发明涉及电力资源配置领域,更具体的,涉及一种新能源和数据中心增量负荷 调度方法及装置。


背景技术:

2.我国风电开发利用的主要模式是“大规模汇集、远距离传输”,由于外送通道建 设滞后于风电装机容量增加,在风资源丰富的大规模风电汇集地区仍然存在弃风现象。 目前新能源汇集地区外送通道受限仍是影响新能源消纳水平的主要制约因素。
3.随着我国数字经济快速发展,作为集中存储和处理数据的设施——数据中心迅猛 发展,2020年大型及以上数据中心的机架数量超过500万个,用电量超过2000亿千 瓦时,数据中心用电负荷巨大。近年来由于用地紧张及能耗指标考量,数据中心纷纷 从一线城市外迁。考虑经营效益及pue指标等需求,部分新能源汇集区域,如河北张 家口、内蒙古乌兰察布等地区,成为数据中心建设的首选之地,出现了数据中心和新 能源场站位于同一区域的情况。
4.数据中心处理的信息数据,取决于用户的网络使用行为,具有较大的随机性和不 确定性。但是,数据中心中的批处理数据只要在规定时间内处理完毕即可,非实时任 务可以适当转移或者延迟处理,即数据中心的此类工作负载在时间上具有灵活性。同 时,数据中心工作负载还具有空间上的灵活性。同一云服务提供商,可在多地拥有数 据中心,各数据中心之间通过光纤等传输设备,实现异地数据和工作负载转移。数据 中心工作负载在时间和空间上的灵活性,反映在其用电特性方面就是电力负荷的时空 可控性。从这种意义上讲,数据中心能够根据电力调度控制中心的需要,主动进行需 求响应,成为可控负荷,且具有较大潜力。
5.如果能够充分利用数据中心可控负荷参与新能源电力市场,在风电高出力导致断 面受限时段,通过合理安排可控负荷的用电时序和用电量实现弃风电量的就地消纳, 不仅可以降低数据中心用能成本,还可以达到提高清洁能源利用率的目的。
6.我国电力市场采用以中长期电量调度为主,同时兼顾日前或实时的电力现货调度 模式。目前,中长期电量调度模式已经较为成熟,由于风电、光伏等新能源发电具有 功率随机波动的特点,多以电量调度形式参与中长期调度,对实质性提升新能源发电 消纳能力有限。现货市场可更好地匹配可再生能源实际发电能力,化解传统电量调度 无法随机波动的矛盾,是促进新能源消纳的有力手段,成为中长期调度的重要补充。


技术实现要素:

7.为了解决上述问题中的至少一个,本发明提供一种新能源和数据中心增量负荷调 度方法及装置、计算机设备及可读存储介质,本发明在保障新能源汇集电网断面输送 能力不变的前提下,提出了一种以数据中心为代表的可调节负荷资源参与日前新能源 绿电调度的调度组织模式,为提高新能源消纳水平提供了一种可行的技术方案,在大 规模新能源
汇集地区开展数据中心等可控负荷参与日前市场的绿电调度模式,通过合 理调节可控负荷的用电时段及电量达到就地提升新能源消纳能力的目标。
8.本发明第一方面提供一种新能源和数据中心增量负荷调度方法,包括:
9.获取待负荷调度区域内的调度时间段内所有场站的用电预测数据和设备检修计 划信息;所述所有场站为新能源场站,在本专利中主要指风电场;
10.根据用电预测数据和设备检修计划信息计算调度时间段内新能源送出受限时段、 受限电量以及新能源送出受限时段内的受限电量在各新能源场站的分配情况;
11.根据所述新能源送出受限时段、受限电量以及新能源送出受限时段内的受限电量 在各新能源场站的分配情况对受限时段内的增发电量进行负荷调度。
12.在优选的实施例中,所述用电预测数据包括:各风电场所在区域电网的风电功率 预测数据、新能源汇集区域在调度时间段内的负荷预测数据。
13.在优选的实施例中,所述设备检修计划信息包括:新能源机组检修计划信息以及 输变电设备检修计划信息。
14.在优选的实施例中,所述根据用电预测数据和设备检修计划信息计算调度时间段 内新能源送出受限时段、受限电量以及新能源送出受限时段内的受限电量在各新能源 场站的分配情况,包括:
15.根据用电预测数据确定所述调度时间段内的每一时刻是否为新能源送出受限时 刻;
16.根据所述用电预测数据中每个场站每个时刻的功率预测结果确定受限时段内的 新能源送出受限电量,所述受限时段由所有受限时刻组成;
17.根据受限时段内的新能源送出受限电量以及每个新能源场站的开机容量,给予等 容量分配原则生成每个新能源场站的弃风电量,进而得到受限电量在各新能源场站的 分配情况。
18.在优选的实施例中,根据所述新能源送出受限时段、受限电量以及新能源送出受 限时段内的受限电量在各新能源场站的分配情况对受限时段内的增发电量进行负荷 调度,包括:
19.获取参与调度的数据中心数量、每个数据中心在受限时段内的申报用电量以及各 数据中心挂牌用电价格;
20.通过摘牌的方式对受限时段内的增发电量进行摘牌操作;所述摘牌操作包括对所 有数据中心每个时刻的挂牌用电价格进行排序;
21.按照所述的挂牌用电价格排序依次向对应的数据中心进行负荷调度,直至当前时 刻增发电量调度完成。
22.在优选的实施例中,还包括:
23.获取每个数据中心在受限时段内的每一时刻的实际用电量;
24.根据所述实际用电量和所述申报用电量进行结算处理。
25.在优选的实施例中,所述根据所述实际用电量和所述申报用电量进行结算处理, 包括:
26.若所述实际用电量大于申报用电量,则按照申报用电量进行结算处理;若所述实 际用电量小于申报用电量,则按照实际用电量进行结算处理。
27.在优选的实施例中,还包括:
28.获取每个数据中心在受限时段内的每一时刻的实际用电量;
29.根据所有新能源场站的实际增发电量和所有数据中心的申报用电量进行结算处 理。
30.在优选的实施例中,根据所有新能源场站的实际增发电量和所有数据中心的申报 用电量进行结算处理,包括:
31.若所述实际增发电量大于申报用电量,则按照申报用电量进行结算处理;若所述 实际增发电量小于申报用电量,则按照实际增发电量进行结算处理。
32.本发明第二方面实施例提供一种新能源和数据中心增量负荷调度装置,包括:
33.获取模块,获取待负荷调度区域内的调度时间段内所有场站的用电预测数据和设 备检修计划信息;所述所有场站为新能源场站,本专利主要指风电场;
34.计算模块,根据用电预测数据和设备检修计划信息计算调度时间段内新能源送出 受限时段、受限电量以及新能源送出受限时段内的受限电量在各新能源场站的分配情 况;
35.负荷调度模块,根据所述新能源送出受限时段、受限电量以及新能源送出受限时 段内的受限电量在各新能源场站的分配情况对受限时段内的增发电量进行负荷调度。
36.在优选的实施例中,所述用电预测数据包括:各风电场所在区域电网的风电功率 预测数据、新能源汇集区域在调度时间段内的负荷预测数据。
37.在优选的实施例中,所述设备检修计划信息包括:新能源机组检修计划信息以及 输变电设备检修计划信息。
38.在优选的实施例中,所述计算模块,包括:
39.判断单元,根据用电预测数据确定所述调度时间段内的每一时刻是否为新能源送 出受限时刻;
40.受限电量确定单元,根据所述用电预测数据中每个场站每个时刻的功率预测结果 确定受限时段内的新能源送出受限电量,所述受限时段由所有受限时刻组成;
41.分配情况确定单元,根据受限时段内的新能源送出受限电量以及每个新能源场站 的开机容量,给予等容量分配原则生成每个新能源场站的弃风电量,进而得到受限电 量在各新能源场站的分配情况。
42.在优选的实施例中,所述负荷调度模块,包括:
43.获取单元,获取参与调度的数据中心数量、每个数据中心在受限时段内的申报用 电量以及各数据中心挂牌用电价格;
44.摘牌操作单元,通过摘牌的方式对受限时段内的增发电量进行摘牌操作;所述摘 牌操作包括对所有数据中心每个时刻的挂牌用电价格进行排序;
45.调度单元,按照所述的挂牌用电价格排序依次向对应的数据中心进行负荷调度, 直至当前时刻增发电量调度完成。
46.在优选的实施例中,还包括:
47.实际用电量获取模块,获取每个数据中心在受限时段内的每一时刻的实际用电量;
48.结算模块,根据所述实际用电量和所述申报用电量进行结算处理。
49.在优选的实施例中,所述结算模块具体用于:
50.若所述实际用电量大于申报用电量,则按照申报用电量进行结算处理;若所述实 际用电量小于申报用电量,则按照实际用电量进行结算处理。
51.在优选的实施例中,还包括:
52.实际用电量获取模块,获取每个数据中心在受限时段内的每一时刻的实际用电量;
53.结算模块,根据所有新能源场站的实际增发电量和所有数据中心的申报用电量进 行结算处理。
54.在优选的实施例中,所述结算模块具体用于:
55.若所述实际增发电量大于申报用电量,则按照申报用电量进行结算处理;若所述 实际增发电量小于申报用电量,则按照实际增发电量进行结算处理。
56.本发明第三方面提供一种计算机设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并 可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现如上所述的方法的 步骤。
57.本发明第四方面提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算 机程序被处理器执行时实现如上所述的方法的步骤。
58.本发明的有益效果:
59.本发明提供一种新能源和数据中心增量负荷调度方法及装置、计算机设备及可 读存储介质,其中新能源和数据中心增量负荷调度方法包括:获取待负荷调度区域 内的调度时间段内所有场站的用电预测数据和设备检修计划信息;所述所有场站为 新能源场站,主要指风电场;根据用电预测数据和设备检修计划信息计算调度时间 段内新能源送出受限时段、受限电量以及新能源送出受限时段内的受限电量在各新 能源场站的分配情况;根据所述新能源送出受限时段、受限电量以及新能源送出受 限时段内的受限电量在各新能源场站的分配情况对受限时段内的增发电量进行负荷 调度,本发明提出了一种在大规模新能源汇集地区,调整数据中心等可调节负荷用 电时段及负荷促进新能源消纳的增量负荷调度模式,该调度模式由市场运营机构根 据日前功率预测结果发布次日受限时段及受限电量,数据中心等可调负荷挂牌、新 能源场站摘牌,新能源场站和数据中心共同参与日前市场申报,市场运营机构开展 安全校核并进行调度执行,并规范了调度结算原则,本发明具有实用性和易操作性, 所提出的技术路线实用性强,后续能够为新能源企业和数据中心等可调节负荷资源 参与日前电力市场提供借鉴和参考。
附图说明
60.为了更清楚地说明本发明实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对实施方式 或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图 仅仅是本发明的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动 的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
61.图1示出本发明实施方式中涉及的方法步骤流程示意图之一。
62.图2示出本发明实施方式中涉及的方法步骤流程示意图之二。
63.图3示出本发明实施方式中涉及的方法步骤流程示意图之三。
64.图4示出本发明实施方式中涉及的装置结构示意图之一。
65.图5示出本发明实施方式中涉及的装置结构示意图之一。
66.图6示出了本发明实施方式中涉及的装置结构示意图之一。
67.图7示出适于用来实现本发明实施方式的计算机设备的结构示意图。
具体实施方式
68.下面将结合本发明实施方式中的附图,对本发明实施方式中的技术方案进行清楚、 完整地描述,显然,所描述的实施方式仅仅是本发明一部分实施方式,而不是全部的 实施方式。基于本发明中的实施方式,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前 提下所获得的所有其他实施方式,都属于本发明保护的范围。
69.随着我国数字经济快速发展,作为集中存储和处理数据的设施——数据中心迅猛 发展,2020年大型及以上数据中心的机架数量超过500万个,用电量超过2000亿千 瓦时,数据中心用电负荷巨大。近年来由于用地紧张及能耗指标考量,数据中心纷纷 从一线城市外迁。考虑经营效益及pue指标等需求,部分新能源汇集区域,如河北张 家口、内蒙古乌兰察布等地区,成为数据中心建设的首选之地,出现了数据中心和新 能源电站位于同一区域的情况。
70.数据中心处理的信息数据,取决于用户的网络使用行为,具有较大的随机性和不 确定性。但是,数据中心中的批处理数据只要在规定时间内处理完毕即可,非实时任 务可以适当转移或者延迟处理,即数据中心的此类工作负载在时间上具有灵活性。同 时,数据中心工作负载还具有空间上的灵活性。同一云服务提供商,可在多地拥有数 据中心,各数据中心之间通过光纤等传输设备,实现异地数据和工作负载转移。数据 中心工作负载在时间和空间上的灵活性,反映在其用电特性方面就是电力负荷的时空 可控性。从这种意义上讲,数据中心能够根据电力调度控制中心的需要,主动进行需 求响应,成为可控负荷,且具有较大潜力。
71.如果能够充分利用数据中心可控负荷参与新能源电力市场,在风电高出力导致断 面受限时段,通过合理安排可控负荷的用电时序和用电量实现弃风电量的就地消纳, 不仅可以降低数据中心用能成本,还可以达到提高清洁能源利用率的目的。
72.基于此,本发明在保障新能源汇集电网断面输送能力不变的前提下,提出了一种 以数据中心为代表的可调节负荷资源参与日前新能源绿电交易的交易组织模式,为提 高新能源消纳水平提供了一种可行的技术方案,在大规模新能源汇集地区开展数据中 心等可控负荷参与日前市场的绿电交易模式,通过合理调节可控负荷的用电时段及负 荷达到就地提升新能源消纳能力的目标。
73.图1示出了本发明第一方面提供一种新能源和数据中心增量负荷调度方法,包括 如下步骤:
74.s1:获取待负荷调度区域内的调度时间段内所有场站的用电预测数据和设备检修 计划信息;所述所有场站包括新能源场站;
75.s2:根据用电预测数据和设备检修计划信息计算调度时间段内新能源送出受限时 段、受限电量以及新能源送出受限时段内的受限电量在各新能源场站的分配情况;
76.s3:根据所述新能源送出受限时段、受限电量以及新能源送出受限时段内的受限 电量在各新能源场站的分配情况对受限时段内的增发电量进行负荷调度。
77.本发明提供一种新能源和数据中心增量负荷调度方法及装置、计算机设备及可 读存储介质,本发明提出了一种在大规模新能源汇集地区,调整数据中心等可调节 负荷用电时段及负荷促进新能源消纳的增量负荷调度模式,该调度模式由市场运营 机构根据日前功率预测结果发布次日受限时段及受限电量,数据中心等可调负荷挂 牌、新能源场站摘牌,新能源场站和数据中心共同参与日前市场申报,市场运营机 构开展安全校核并进行调度执行,并规范了调度结算原则,本发明具有实用性和易 操作性,所提出的技术路线实用性强,后续能够为新能源企业和数据中心等可调节 负荷资源参与日前电力市场提供借鉴和参考。
78.可以理解,新能源场站主要包括风电场场站,在此不作赘述。
79.在优选的实施例中,具体的,所述用电预测数据包括:各风电场所在区域电网的 风电功率预测数据、新能源汇集区域在调度时间段内的负荷预测数据。
80.在优选的实施例中,具体的,所述设备检修计划信息包括:新能源机组检修计划 信息以及输变电设备检修计划信息。
81.上述优选实施例中,步骤s2,即所述根据用电预测数据和设备检修计划信息计 算调度时间段内新能源送出受限时段、受限电量以及新能源送出受限时段内的受限电 量在各新能源场站的分配情况的步骤,如图2所示,具体包括:
82.s21:根据用电预测数据确定所述调度时间段内的每一时刻是否为新能源送出受 限时刻;
83.s22:根据所述用电预测数据中每个场站每个时刻的功率预测结果确定受限时段 内的新能源送出受限电量,所述受限时段由所有受限时刻组成;
84.s23:根据受限时段内的新能源送出受限电量以及每个新能源场站的开机容量, 给予等容量分配原则生成每个新能源场站的弃风电量,进而得到受限电量在各新能源 场站的分配情况。
85.在优选的实施例中,步骤s3,即根据所述新能源送出受限时段、受限电量以及 新能源送出受限时段内的受限电量在各新能源场站的分配情况对受限时段内的增发 电量进行负荷调度,如图3所示,包括:
86.s31:获取参与调度的数据中心数量、每个数据中心在受限时段内的申报用电量 以及各数据中心挂牌用电价格;
87.s32:通过摘牌的方式对受限时段内的增发电量进行摘牌操作;所述摘牌操作包 括对所有数据中心每个时刻的挂牌用电价格进行排序;
88.s33:按照所述的挂牌用电价格排序依次向对应的数据中心进行负荷调度,直至 当前时刻增发电量调度完成。
89.进一步的,本发明还可以进行结算处理,在优选的实施例中还包括:
90.s41:获取每个数据中心在受限时段内的每一时刻的实际用电量;
91.s51:根据所述实际用电量和所述申报用电量进行结算处理。
92.相对应地,所述根据所述实际用电量和所述申报用电量进行结算处理,包括:
93.若所述实际用电量大于申报用电量,则按照申报用电量进行结算处理;若所述实 际用电量小于申报用电量,则按照实际用电量进行结算处理。
94.在另一个实施例中,本技术的结算处理可以采用另一种方案,还包括:
95.s42:获取每个数据中心在受限时段内的每一时刻的实际用电量;
96.s52:根据所有新能源场站的实际增发电量和所有数据中心的申报用电量进行结 算处理。
97.相对应地,根据所有新能源场站的实际增发电量和所有数据中心的申报用电量进 行结算处理,包括:
98.若所述实际增发电量大于申报用电量,则按照申报用电量进行结算处理;若所述 实际增发电量小于申报用电量,则按照实际增发电量进行结算处理。
99.具体而言,以调度时间段为次日为例,以大规模新能源汇集地区为研究对象,设 该风电汇集地区有n座新能源场站,共用一个输电通道,输电通道的断面送出极限设 为p
limit
。本专利提出的日前交易模式的主要计算步骤如下:
100.(1)每日九点前,各个风电场向所在区域电网的市场运营机构报送次日0时到 24时的风电功率预测结果。设第i座新能源场站次日第mδt时刻的功率预测结果为 其中m∈{1,2,...m},m为全天功率预测点数,第i座新能源场站两次功率预测 时间间隔为δt。
101.(2)市场运营机构发布该新能源汇集区域次日的负荷预测曲线、新能源机组检 修计划、输变电设备检修计划等。设该新能源汇集区域次日第mδt时刻的负荷预测结 果为
102.(3)市场运营机构根据风电功率预测结果、风电汇集区域断面极限及断面内数 据中心负荷的基准用电计划,计算次日0时到24时断面受限时段及受限电量。若则该时刻为新能源送出受限时刻,mδt时刻和(m 1)δt时刻之间 的时段新能源外送受限电量为反之,若 则该时刻为新能源送出不受限时刻。
103.(4)市场运营机构计算次日0时到24时断面受限时段内,受限电量在各新能源 场站的分配情况。设第i座新能源场站次日的开机容量为则根据等容量分配的原 则,mδt时刻和(m 1)δt时刻之间的时段,第i座新能源场站次日的弃风电量为 104.(5)市场运营机构公布次日0时到24时受限时段和受限电量。
105.(6)断面下的数据中心根据基准负荷用电安排,通过挂牌的方式对受限时段内 的增用电量和交易价格进行挂牌。设该大规模新能源汇集断面下数据中心数量为nd, 参与日前交易的数据中心个数为n
d1
,第i个数据中心在第mδt时刻和(m 1)δt时刻之 间的时段基础用电量为挂牌交易的电量为
106.(7)该电网断面下的新能源场站通过摘牌的方式对受限时段内的增发电量进行 摘牌。设第i个新能源场站在第mδt时刻和(m 1)δt时刻之间的时段摘牌交易的电量 为
107.(8)市场运营机构对次日电网运行状态进行逐小时安全校核,校核通过则该挂 牌交易成交。
108.(9)由于现有风电和光伏预测方法的局限性,次日新能源场站出力与预测出力 存在偏差。设次日第i个新能源场站在第mδt时刻和(m 1)δt时刻之间的时段实际发 电量为由于数据中心等可调负荷在算例执行过程中受到通信延时、环境、供 电质量等影响,导致实际增用电量与申报增用电量存在偏差。设第i个数据中心在第 mδt时刻和(m 1)δt时刻之间的时段实际用电量为
109.(10)对参与日前交易的负荷用电量进行交易结算:若实际增用电量大于日前申 报的增用电量,即则按照日前申报的增用电量进行交易结算; 反之,则按照实际增用电量进行交易结算。
110.(11)对参与日前交易的新能源场站发电量进行交易结算:若实际增发电量大于 日前申报的增发电量,即则按照日前申报的增发电量 进行交易结算;反之,则按照实际增发电量进行交易 结算。
111.如图4所示在虚拟装置层面,本发明第二方面实施例提供一种新能源和数据中心 增量负荷调度装置,包括:
112.获取模块1,获取待负荷调度区域内的调度时间段内所有场站的用电预测数据和 设备检修计划信息;所述所有场站包括新能源场站;
113.计算模块2,根据用电预测数据和设备检修计划信息计算调度时间段内新能源送 出受限时段、受限电量以及新能源送出受限时段内的受限电量在各新能源场站的分配 情况;
114.负荷调度模块3,根据所述新能源送出受限时段、受限电量以及新能源送出受限 时段内的受限电量在各新能源场站的分配情况对受限时段内的增发电量进行负荷调 度。
115.本发明提供一种新能源和数据中心增量负荷调度装置,本发明提出了一种在大 规模新能源汇集地区,调整数据中心等可调节负荷用电时段及负荷促进新能源消纳 的增量负荷调度模式,该调度模式由市场运营机构根据日前功率预测结果发布次日 受限时段及受限电量,数据中心等可调负荷挂牌、新能源场站摘牌,新能源场站和 数据中心共同参与日前市场申报,市场运营机构开展安全校核并进行调度执行,并 规范了调度结算原则,本发明具有实用性和易操作性,所提出的技术路线实用性强, 后续能够为新能源企业和数据中心等可调节负荷资源参与日前电力市场提供借鉴和 参考。
116.基于相同的发明构思,在优选的实施例中,所述用电预测数据包括:各风电场所 在区域电网的风电功率预测数据、新能源汇集区域在调度时间段内的负荷预测数据。
117.基于相同的发明构思,在优选的实施例中,所述设备检修计划信息包括:新能源 机组检修计划信息以及输变电设备检修计划信息。
118.基于相同的发明构思,在优选的实施例中,所述计算模块,如图5所示,包括:
119.判断单元21,根据用电预测数据确定所述调度时间段内的每一时刻是否为新能 源送出受限时刻;
120.受限电量确定单元22,根据所述用电预测数据中每个场站每个时刻的功率预测 结果确定受限时段内的新能源送出受限电量,所述受限时段由所有受限时刻组成;
121.分配情况确定单元23,根据受限时段内的新能源送出受限电量以及每个新能源 场站的开机容量,给予等容量分配原则生成每个新能源场站的弃风电量,进而得到受 限电量在各新能源场站的分配情况。
122.基于相同的发明构思,在优选的实施例中,所述负荷调度模块,如图6所示,包 括:
123.获取单元31,获取参与调度的数据中心数量、每个数据中心在受限时段内的申 报用电量以及各数据中心挂牌用电价格;
124.摘牌操作单元32,通过摘牌的方式对受限时段内的增发电量进行摘牌操作;所 述摘牌操作包括对所有数据中心每个时刻的挂牌用电价格进行排序;
125.调度单元33,按照所述的挂牌用电价格排序依次向对应的数据中心进行负荷调 度,直至当前时刻增发电量调度完成。
126.基于相同的发明构思,在优选的实施例中,还包括:
127.实际用电量获取模块,获取每个数据中心在受限时段内的每一时刻的实际用电量;
128.结算模块,根据所述实际用电量和所述申报用电量进行结算处理。
129.基于相同的发明构思,在优选的实施例中,所述结算模块具体用于:
130.若所述实际用电量大于申报用电量,则按照申报用电量进行结算处理;若所述实 际用电量小于申报用电量,则按照实际用电量进行结算处理。
131.基于相同的发明构思,在优选的实施例中,还包括:
132.实际用电量获取模块,获取每个数据中心在受限时段内的每一时刻的实际用电量;
133.结算模块,根据所有新能源场站的实际增发电量和所有数据中心的申报用电量进 行结算处理。
134.基于相同的发明构思,在优选的实施例中,所述结算模块具体用于:
135.若所述实际增发电量大于申报用电量,则按照申报用电量进行结算处理;若所述 实际增发电量小于申报用电量,则按照实际增发电量进行结算处理。
136.上述实施方式阐明的装置、模块或单元,具体可以由计算机芯片或实体实现,或 者由具有某种功能的产品来实现。一种典型的实现设备为计算机设备,具体的,计算 机设备例如可以为个人计算机、膝上型计算机、蜂窝电话、相机电话、智能电话、个 人数字助理、媒体播放器、导航设备、电子邮件设备、游戏控制台、平板计算机、可 穿戴设备或者这些设备中的任何设备的组合。
137.在一个典型的实例中计算机设备具体包括存储器、处理器以及存储在存储器上并 可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现如上所述的由客户 端执行的方法,或者,所述处理器执行所述程序时实现如上所述的由服务器执行的方 法。
138.从硬件层面来说,本技术提供一种用于实现所述新能源和数据中心增量负荷调度 方法中的全部或部分内容的电子设备的实施例,所述电子设备具体包含有如下内容:
139.图7为本技术实施例的电子设备9600的系统构成的示意框图。如图7所示,该 电子设备9600可以包括中央处理器9100和存储器9140;存储器9140耦合到中央处 理器9100。值得注意的是,该图7是示例性的;还可以使用其他类型的结构,来补 充或代替该结构,以实现电信功能或其他功能。
140.在一实施例中,新能源和数据中心增量负荷调度功能可以被集成到中央处理器中。 其中,中央处理器可以被配置为进行如下控制:
141.s1:获取待负荷调度区域内的调度时间段内所有场站的用电预测数据和设备检修 计划信息;所述所有场站包括新能源场站;
142.s2:根据用电预测数据和设备检修计划信息计算调度时间段内新能源送出受限时 段、受限电量以及新能源送出受限时段内的受限电量在各新能源场站的分配情况;
143.s3:根据所述新能源送出受限时段、受限电量以及新能源送出受限时段内的受限 电量在各新能源场站的分配情况对受限时段内的增发电量进行负荷调度。
144.从上述描述可知,本技术实施例提供的电子设备,提出了一种在大规模新能源汇 集地区,调整数据中心等可调节负荷用电时段及负荷促进新能源消纳的增量负荷调度 模式,该调度模式由市场运营机构根据日前功率预测结果发布次日受限时段及受限电 量,数据中心等可调负荷挂牌、新能源场站摘牌,新能源场站和数据中心共同参与日 前市场申报,市场运营机构开展安全校核并进行调度执行,并规范了调度结算原则, 本发明具有实用性和易操作性,所提出的技术路线实用性强,后续能够为新能源企业 和数据中心等可调节负荷资源参与日前电力市场提供借鉴和参考。
145.如图7所示,该电子设备9600还可以包括:通信模块9110、输入单元9120、音 频处理器9130、显示器9160、电源9170。值得注意的是,电子设备9600也并不是 必须要包括图7中所示的所有部件;此外,电子设备9600还可以包括图7中没有示 出的部件,可以参考现有技术。
146.如图7所示,中央处理器9100有时也称为控制器或操作控件,可以包括微处理 器或其他处理器装置和/或逻辑装置,该中央处理器9100接收输入并控制电子设备 9600的各个部件的操作。
147.其中,存储器9140,例如可以是缓存器、闪存、硬驱、可移动介质、易失性存 储器、非易失性存储器或其它合适装置中的一种或更多种。可储存上述与失败有关的 信息,此外还可存储执行有关信息的程序。并且中央处理器9100可执行该存储器9140 存储的该程序,以实现信息存储或处理等。
148.输入单元9120向中央处理器9100提供输入。该输入单元9120例如为按键或触 摸输入装置。电源9170用于向电子设备9600提供电力。显示器9160用于进行图像 和文字等显示对象的显示。该显示器例如可为lcd显示器,但并不限于此。
149.该存储器9140可以是固态存储器,例如,只读存储器(rom)、随机存取存储 器(ram)、sim卡等。还可以是这样的存储器,其即使在断电时也保存信息,可被 选择性地擦除且设有更多数据,该存储器的示例有时被称为eprom等。存储器9140 还可以是某种其它类型的装置。存储器9140包括缓冲存储器9141(有时被称为缓冲 器)。存储器9140可以包括应用/功能存储部9142,该应用/功能存储部9142用于存 储应用程序和功能程序或用于通过中央处理器9100执行电子设备9600的操作的流程。
150.存储器9140还可以包括数据存储部9143,该数据存储部9143用于存储数据, 例如联系人、数字数据、图片、声音和/或任何其他由电子设备使用的数据。存储器 9140的驱动程序存储部9144可以包括电子设备的用于通信功能和/或用于执行电子 设备的其他功能(如消息传送应用、通讯录应用等)的各种驱动程序。
151.通信模块9110即为经由天线9111发送和接收信号的发送机/接收机9110。通信 模块(发送机/接收机)9110耦合到中央处理器9100,以提供输入信号和接收输出信 号,这可以和常规移动通信终端的情况相同。
152.基于不同的通信技术,在同一电子设备中,可以设置有多个通信模块9110,如 蜂窝网络模块、蓝牙模块和/或无线局域网模块等。通信模块(发送机/接收机)9110 还经由音频处理器9130耦合到扬声器9131和麦克风9132,以经由扬声器9131提供 音频输出,并接收来自麦克风9132的音频输入,从而实现通常的电信功能。音频处 理器9130可以包括任何合适的缓冲器、解码器、放大器等。另外,音频处理器9130 还耦合到中央处理器9100,从而使得可以通过麦克风9132能够在本机上录音,且使 得可以通过扬声器9131来播放本机上存储的声音。
153.本技术的实施例还提供能够实现上述实施例中的新能源和数据中心增量负荷调 度方法中全部步骤的一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有计 算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述实施例中的执行主体为终端平台或 客户端的新能源和数据中心增量负荷调度方法的全部步骤,例如,所述处理器执行所 述计算机程序时实现下述步骤:
154.s1:获取待负荷调度区域内的调度时间段内所有场站的用电预测数据和设备检修 计划信息;所述所有场站包括新能源场站;
155.s2:根据用电预测数据和设备检修计划信息计算调度时间段内新能源送出受限时 段、受限电量以及新能源送出受限时段内的受限电量在各新能源场站的分配情况;
156.s3:根据所述新能源送出受限时段、受限电量以及新能源送出受限时段内的受限 电量在各新能源场站的分配情况对受限时段内的增发电量进行负荷调度。
157.从上述描述可知,本技术实施例提供的电子设备,提出了一种在大规模新能源 汇集地区,调整数据中心等可调节负荷用电时段及负荷促进新能源消纳的增量负荷 调度模式,该调度模式由市场运营机构根据日前功率预测结果发布次日受限时段及 受限电量,数据中心等可调负荷挂牌、新能源场站摘牌,新能源场站和数据中心共 同参与日前市场申报,市场运营机构开展安全校核并进行调度执行,并规范了调度 结算原则,本发明具有实用性和易操作性,所提出的技术路线实用性强,后续能够 为新能源企业和数据中心等可调节负荷资源参与日前电力市场提供借鉴和参考。
158.本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法及装置、或计算机程 序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件 方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序 代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、cd-rom、光学存储器等) 上实施的计算机程序产品的形式。
159.本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(装置)、和计算机程序产品的流 程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的 每一
流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些 计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设 备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执 行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方 框中指定的功能的装置。
160.这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特 定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包 括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一 个方框或多个方框中指定的功能。
161.这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计 算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算 机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或 方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
162.本发明中应用了具体实施例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例 的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术 人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述, 本说明书内容不应理解为对本发明的限制。
再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表

相关文献