节点边际电价LMP

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电改70项名词解释

电改70项名词解释

电改70项名词解释70项电改名词解释1、保底服务能源监管机构对电网运营企业保底服务实施监管,当售电公司终止经营或无力提供售电服务时,电网运营企业在保障电网安全和不影响其他用户正常供电的前提下,按照规定的程序,内容和质量要求向相关用户供电,并向不参与市场交易的工商业用户和无议价能力用户供电,按照政府规定收费2、报送是一种信息传输的形式,是报告并送交上级或有关部门,信息报送途径主要有:书面递交、传报送、电子邮件、电话报告等。

过程:填写、上报、审核、存档3、差价合同指为规避现货市场价格波动引起过大的金融风险,交易双方以事先敲定的合同价格与合同交割时的现货价格之差为基础签订的一种金融性合同,差价合同仅作为结算依据,不影响调度运行,合同电量仍然参与现货竞价4、产权分界点指供电部门与用户电气设备的维护管理范围按产权归属划分的分界点,电力设施的产权分界点通常如下划分:1.低压用户,以和用户接户线的最后支持物为分界点,最后支持物属供电企业;2.10千伏及以高压用户,以用户厂界或配电室前的第一断路器或配电室进线套管为分界点,第一断路器或进线套管的维护管理责任由双方协商确定。

3.35千伏及以上高压用户,以用户厂界外或用户变电所外第一基电杆为分界点,第一基电杆属供电企业;4.采用电缆线路供电的用户,以供电点或售电点的电缆接线头为分界点;5.供电线路产权属于用户的,以公用供电线路上的分支点或公用变电所外第一基电杆为分界点,第一基电杆的维护管理责任由双方协商确定。

5、次日初始发电计划机组优先发电电量与各类中长期实物交易合同的分解曲线相叠加6、次日初始用电计划大用户和售电企业各类中长期实物交易合同的分解曲线相叠加7、电力交易机构主要负责市场主体注册及注销、组织实施电力市场交易、编制交易计划,并提供结算依据和服务;作为电力交易的组织者,交易机构应具有非盈利的公益属性,独立于市场参与各方,并采用公开透明的运营方式8、电力市场交易分为电力批发交易和电力零售交易9、电力零售交易指售电企业与中小型终端电力用户开展的电力交易活动的总称10、电力批发交易主要指发电企业与售电企业或电力大用户之间通过市场化方式进行电力交易活动的总称11、电力批发市场构成由中长期市场和现货市场构成12、电力批发市场模式主要分为分散式市场和集中式市场13、电力调度机构指负责电力系统运行的组织、指挥、指导和协调的单位。

美国PJM电力市场

美国PJM电力市场

美国PJM电力市场海外前沿1997年4月1日,该区域输电网正式开放,PJM开始运营美国第一个基于投标方式的区域电力市场。

经过4年多运营,PJM市场已成为美国运转最流畅、最具活力的电力市场,它保证市场成员自由买卖电力、确定双边交易、申请输电服务等,同时为上述交易提供付款结算服务。

2电力市场的划分次日电力市场:市场成员在每天8∶00~12∶00向PJM-OI提交第二天的投标计划。

PJM-OI在每天12∶00~14∶00结合系统有关信息对各成员的投标计划进行评估,系统信息包括预期用户需求、气候条件、输电线路、发电机组等,评估完成后,选择最有效、最经济的运行方式。

PJM-OI在每天14∶00~16∶00之间,向各成员通报评估结果,在16∶00至第二天8∶00,PJM还可根据系统经济性、可靠性等方面的要求做一些调整。

期货市场期货市场分长、中、短期。

一年或一年以上为长期,一个月至一年以内为中期,一天至一个月以内为短期。

事实上,次日市场也属于短期期货市场。

中长期期货市场以协议来规范约束市场成员的交易行为,特别要强调的是,期货交易是按实时节点边际电价(LMP)结算。

PJM期货市场的生命力在于其输电服务的费率随交易形式的不同而存在较大差异,中长期期权可转让。

实时市场实时市场实际上是一个平衡市场,它是为解决系统突发事故、网络阻塞、市场结算困难而设立的。

市场清算价每5分钟计算一次。

零售市场:目前只对宾夕法尼亚州5%的用户开放零售市场,在PJM控制区中的其他地区还没有开放零售市场。

3输电服务及阻塞管理输电服务在PJM市场中,输电网络属功能性分享,即原来的输电网络所有权没有变更,只是将输电经营权移交给PJM,而输电网所有者作为市场成员参与到PJM市场中。

PJM市场输电服务类型有网络服务和点对点服务两大类,其中点对点服务有固定和非固定、长期和短期之分。

PJM市场主要是采取协议的形式管理输电服务。

输电价格采用一部制容量电价,输电服务费率由PJM-OI事先按输电网络所有者的网络覆盖区域制定,经董事会批准,并公布在《输电网开放服务费率表》(OATT)上。

pjm节点边际电价计算方法及其应用

pjm节点边际电价计算方法及其应用

pjm节点边际电价计算方法及其应用
PJM节点边际电价是美国宾夕法尼亚州电力市场(PJM)中套用的电价方法。

它结合售电服务和交易成本,将售电价格结合在一起,形成了一个有效的价格体系。

PJM节点边际电价计算使用了既定的参数来处理变动因素,如燃料成本、碳排放收费、再现期限等。

此外,还考虑了电力可调抗时间和电量结构。

这也包括与电力供需瞬态调整和抵御改变有关的参数,以及电力系统效率的参数。

由于PJM节点边际电价的可扩展性和精度,因此得到了广泛的应用。

它不仅被用作市场价格变量,而且也被用在电力安全、可靠性和环境友好度的计算中。

据估计,PJM节点边际电价计算神经网络或控制权重用于模型的计算,计算所消耗的时间大约比传统模型快 90%。

因此,这种技术在某些特定类型的电力市场中非常有用。

例如,它可以帮助发电者估算随电量变化的节点边际电价,增加其对市场风险的了解。

此外,PJM节点边际电价计算可以用来估算电力网络中的交易价格,这些交易价格可以用来补充电力系统中交易量的不足,以满足更高的需求水平。

总之,PJM节点边际电价计算方法既可以提高电力市场灵活性,又可以提供高水平的价格变异性,从而为电力市场提供更具竞争力的电力交易形式。

电力现货市场节点电价关键影响因素研究

电力现货市场节点电价关键影响因素研究

电力现货市场节点电价关键影响因素研究发布时间:2023-04-20T03:07:02.465Z 来源:《科技潮》2023年4期作者:赵勇华[导读] 发电商成本按照是否与发电量相关分为两个部分:(1)容量成本,它不会随着发电量多少而变化,主要来自于建设投资、运行成本和职工工资;广东电网有限责任公司佛山高明供电局 528500摘要:随着市场化改革的逐步深入,电力现货市场建设进程已进入关键阶段,迫切需要对影响市场结算价格的关键因素进行深入研究。

节点电价是电力现货市场的核心。

本文对电力现货市场节点电价关键影响因素方面进行了分析,希望能为同行研究人士带来一定的参考价值。

关键词:电力现货市场;节点电价;关键影响因素一、节点电价关键影响因素分析1.1发电商电量成本发电商成本按照是否与发电量相关分为两个部分:(1)容量成本,它不会随着发电量多少而变化,主要来自于建设投资、运行成本和职工工资;(2)直接跟发电量有正相关关系的成本,所以也称为电量成本,产生于发电资源的消耗和设备维保费用。

发电量每增加一个计算单位所产生的成本增加就是发电边际成本。

根据边际成本与效益的关系,为了获取利润,发电商报价必须要大于发电边际成本。

所以在不计算政策补贴的前提下,报价主要受与机组运行有关的成本影响,并且两者成正比。

当系统负荷不变时,越接近系统负荷则越需要花费更多的边际机组价格,从而就使得节点电价更高。

从发电商角度看,为了降低发电成本,对于短期需求增加倾向于尽量少的增加运行机组的数量,因此在较短时间段内,电力供应会维持在一个稳定的水平。

为了满足高峰期用电需求,就可以通过不同区域电价的调整来抑制需求的大幅度变化,就能够实现发电成本的下降,进而影响电价。

1.2发电企业市场力在现货市场环境下,发电企业通过进行策略性投标而不是降低自身成本来增加利润,则称该发电企业具有市场力。

在现货市场初级阶段,一些发电商会利用市场规则的不完善性,通过对自身及其他企业的市场力、市场信息进行分析,进而提出偏离其边际成本的报价,这将会给出清电价带来严重的不确定性波动。

PJM节点边际电价计算方法及其应用

PJM节点边际电价计算方法及其应用

PJM节点边际电价计算方法及其应用
张瑞友;韩水;张近朱;汪定伟
【期刊名称】《东北大学学报(自然科学版)》
【年(卷),期】2005(026)011
【摘要】对PJM电力市场进行了研究.PJM能量市场使用基于直流潮流的安全约束经济调度,节点边际电价(LMP)中不考虑输电损失.在PJM方法的基础上增加了关于多条支路传输功率之和的约束,提出了基于支路集的功率传输分配系数矩阵.应用该方法对某电网进行了试算,结果表明,这种方法能为市场各方提供正确的价格信号,可与固定输电权一起很好地管理拥塞成本,值得借鉴.
【总页数】3页(P1033-1035)
【作者】张瑞友;韩水;张近朱;汪定伟
【作者单位】东北大学,信息科学与工程学院,辽宁,沈阳,110004;国家电力监管委员会,东北监管局,辽宁,沈阳,110006;东北电力科学研究院,辽宁,沈阳,110006;东北大学,信息科学与工程学院,辽宁,沈阳,110004
【正文语种】中文
【中图分类】F407.6
【相关文献】
1.含电动汽车场景的节点边际电价研究 [J], 冯艾;刘继春;曾令诚;范克军
2.基于Petri网建模的节点边际电价计算方法 [J], 丁梦娜;王晓冬;陈亮
3.基于节点边际电价的含电动车汽车的配电网阻塞管理 [J], 徐司聪
4.基于节点边际电价的电网风险分析方法 [J], 田年杰;赵倩;刘明顺;代江
5.考虑需求响应和有功损耗的含可再生能源配网节点边际电价 [J], 李嫚;李先锋;边俐争;付婷婷
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集中式电力现货市场运营系统功能规范

集中式电力现货市场运营系统功能规范
3.6差价合同Contract for Difference(CfD)
根据事先约定的合同价格以及合同交割对应的市场价格(如现货价格)之差进行结算的一种金融合同。
3.7市场成员Market Member
电力批发市场的参与者和利益攸关方。市场成员包括市场主体、电网运营企业和市场运营机构三类。其中,市场主体包括各类发电企业、售电企业、电力用户和独立的辅助服务提供商等。
运行日(D日)进行的决定运行日(D日)未来5-15分钟最终调度资源分配状态和计划的电能交易市场。
3.22市场数据申报Market Information Declaration
市场主体按照现货市场的要求,在指定的时间范围内申报各类数据信息,包括静态属性注册数据、运行技术参数和经济性参数等。
3.23市场注册Market Registration
《中华人民共和国网络安全法》
《电力监控系统安全防护规定》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第14号)
《电力行业网络与信息安全管理办法》(国能安全〔2014〕317号)
《电力行业信息安全等级保护管理办法》(国能安全〔2014〕318号)
《国家能源局关于印发电力监控系统安全防护总体方案等安全防护方案和评估规范的通知》(国能安全〔2015〕36号)
在满足电力系统安全性约束的条件下,以社会福利最大化或系统发电成本最小化等为优化目标,制定多时段的机组开停机计划。
3.13安全约束经济调度Security Constrained Economic Dispatch(SCED)
在满足电力系统安全性约束的条件下,以社会福利最大化或系统发电成本最小化等为优化目标,制定多时段的机组发电计划。
《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发〔2015〕9号)

第4章 电力市场中的电价

第4章 电力市场中的电价

2)境外上市IPP的上网电价
截止1998年底,境外上市发电企业三家: 华能国际电力股份有限公司 山东华能发电股份有限公司 北京大唐发电股份有限公司
3)BOT电厂的上网电价
-- Building Operation Transfer
含义:外方得到电建项目,在国际资本市场筹集资本和私人资本 投资建设,建成后在我国政府规定的特许期内经营,获得预期收 益后,再将项目所有权无偿移交给我国政府。
第四节
实时节点电价的计算方法
3节点系统
4.1
节点电价简介
节点电价(nodal price)是现今美国最为流行的
一种电能计价模式,也是美国联邦能源监管委员会 (Federal Energy Regulatory Commission,FERC)标 准电力市场设计(Stand Market Design,SMD)推荐的 电能竞价模式。
• 操作中,A厂将高峰负荷全部移至平段;B厂将高峰
负荷一部分移至平段,其余大部分移至谷段;C厂
转移了部分高峰负荷,使高峰负荷降为2593千瓦。 • 三个厂避峰前后各时段的用电量情况见表4-4。
表4-4
A、B、C厂避峰前后各时段用电量
避峰前
(MW)
避峰后 低谷 高峰 平峰 低谷
用户 高峰 平峰
A厂
1.79
第三节 电价的计算方法
一、电价的计算步骤
1)作未来计算期内的负荷预测, 依此作出系统最优发展规划和资金计划。 2)核算供电成本。 3)计算基础电价,三种方法:
① 综合成本法;
② 长期边际成本法;
③ 实时电价定价法。
4)根据基础电价,制定分类电价。
二、计算基础电价的三种方法
1、综合成本法(Embedded来自Cost Method)4.2 基于最优潮流的节点电价数学模型描述
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Power ramp (pu per interval)
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Interval = 10min Interval = 60min
30 0% percentile (10min) = -82.85 0% percentile (60min) = -269.05

有利因素
• 风力预测 • 灵活的火电机组
– 更快速的启动 – 更深的调节深度 – 更快的爬坡率 • 风能/太阳能的地理空间多样性 • 电网友好型风能和太阳能 • 需求响应辅助服务
所有电网可接纳大比例的的风能和太阳能 … 从不存在硬
上限。
5 Nicholas WN. iMchiolllaesr,WG.MEilleEr,n通e用rg电y气C能o源n咨su询lt公in司g
ADB Wind Integration Workshop September 23-24, 2013
系统成本
经验学习
系统成本
能源不足 缺失风能/太阳能目标
电力成本高
障碍
有利因 素
可再生能源(%)
障碍
• 输电网络不足 • 区域间缺乏合作 • 市场规则/合约的局限性 • 难以监管的分布式发电 • 低谷负荷和高风险时运行策略的不灵活
主要研究成果:
• 大型互联电力系统可接纳超过峰值负荷30%的不同的风能与太 阳能普及率
• 但并非进行更多重复…..
为了实现高水平的风能和其它可再生能源发电:
• 落实基础设施 • 充分利用
争论发生了改变: 不再是:“可能实现吗?” 现在:“我们如何实现呢?”
4 Nicholas W. Miller, GE Energy Consulting
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10 min
自GAeu动AntoeGr增mCaat益itoicn R控eg制Cuolna调ttrio节oln
经EDEDccio济isosnpnpoa调aomtmtc配cihcihc
1 hr
1 day
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PAl规rabnint划riangge
Frequency (%)
Frequency (%)
20 0.1% percentile (10min) = -54.90 0.1% percentile (60min) = -163.16
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99.9% percentile (10min) = 60.11 99.9% percentile (60min) = 183.45 100% percentile (10min) = 105.95 100% percentile (60min) = 289.31
20 0.1% percentile (10min) = -0.09 0.1% percentile (60min) = -0.27
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99.9% percentile (10min) = 0.10 99.9% percentile (60min) = 0.31 100% percentile (10min) = 0.18 100% peห้องสมุดไป่ตู้centile (60min) = 0.48
2010年 新英格兰
12 GW 风电
39% 峰值负荷
24% 能源 3 Nicholas W. MilNleicrh,olGasEW.EMinlleer,r通g用y电C气o能n源su咨l询tin公g司 ADB Wind Inte亚g洲r开at发io银n行W风电or并k网sh研o讨p会
September 22031-32年49,月2230-1243日
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2008
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ADB Wind 亚In洲te开g发ra银ti行on风W电并or网k研sh讨o会p Septembe2r01233年-29月4,232-0241日3
各种时间分度的多种工具…
次小时
Pos正iti序ve负Se荷qu流ence
Load Flow (GE PSLFTM)
Lon长g-期te动rm态Dy模na拟mic
通用电气能源集团
亚洲开发银行 风电并网研讨会:
风电高普及率系统的问题与挑战
Nicholas W. Miller
通用电气能源咨询公司 北京 2013年9月22-23日
大规模并网—简介
通用电气公司可再生能源并网经验
受个电力公司、能源署和ISOs的委托,研究了... • 调查100+ GW 新可再生资源接纳的可行性 • 考虑电网运行、成本、排放和输电等各种因素
Simulations (AGC)TM
这些工具共同使用以确 定、评估和提出控制风
电并网挑战的方案
1 sec
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Response
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2010 年欧胡岛
26% 峰值负荷
500 MW 风电
15% 能源
100 MW 太阳能 2007 年德州
55% 峰值负荷
15 GW 风电
25% 能源
25% 峰值负荷
PJM 研究(正在进 行)
96GW 风电 22GW 太阳能 30% 能源
17% 能源 2009 年美国西部
72 GW 风电 15 GW 太阳能 50% 峰值负荷 27% 能源
需要灵活的不同能源的组合、新运营战略和 市场、输电强化、电网友好型可再生能源
2004 年纽约
3 GW 风电
10% 峰值负荷
4% 能源
2005 年安大略省
15 GW 风电
2008 年毛伊岛 70 MW 风电 39% 峰值负荷 25% 能源
50% 峰值负荷 30% 能源 2006年 加州 13 GW 风电 3 GW 太阳能
St统ati计stic风al电Wi可nd变Po性wer Variabilit评y A估ssessments
2008
50
Interval = 10min
Interval = 60min 40
30 0% percentile (10min) = -0.14 0% percentile (60min) = -0.45
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