DL_T 1414.351-2018 电力市场通信 第351部分:分区电价式市场模型交互子集.pdf

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DL_T 1414.351-2018 电力市场通信 第351部分:分区电价式市场模型交互子集.pdf

中华人民共和国电力行业标

司、国网江苏省电力有限公司。 本标准主要起草人:杨争林、郑亚先、耿建、张显、赵彤、薛必克、戴宏伟、汪洋、曾丹、王高琴、 郝飞、陶力、丁恰、陈政、冯树海、於益军、刘永辉、邵平、龙苏岩、史新红、吕建虎、程海花、 郭艳敏、黄春波、叶飞、张旭。 本标准在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化管理中心(北京市白广路二 条一号,100761)。

本部分适用于分区电价式电力市场。 本部分对UML包进行了详细说明,并针对分区电价式电力市场的市场管理,提供了主要功能的逻 辑视图。该UML包是基于CIM,当然CIM的应用远远不仅限于电力市场管理系统中。 由于完整CIM的规模很大,因此CIM中的对象类按逻辑功能分为若干组包,每个组包描述整个电 力系统中某一特定部分的模型建立。这些包的集合形成独立的国际标准。 在CIM包中,对于一个给定的区域,建立特定地区场景模型来满足特定区域的市场信息互换要 求,也就是业务场景。这里所指的一个区域可以是一个洲,例如欧洲、北美洲、亚洲等,这些洲使用 共同的电力市场设计模式来达到信息交互的目的。这里的区域也可能是指一个具有特定需求、期望从 CIM中受益的国家或者组织。 本标准的2.0版本,包含了一些新的类及其关联,以适应分区电价式市场新业务发展的需要,特别 是欧洲第1227/2011和第543/2013条例的实施的需要。

JCT401.1-2011 建材机械用铸钢件 第1部分:高锰钢铸件技术条件ISO8601数据存储和交换形式一信息交换一口期和时间的衣示方法(Dataele interchange fonnats —Inforimation interchange —Representation of dates and times) 对象管理组织:UML2.0规范

子集 Profile 为满足某一特定场景所需信息的基本描述

4.1从CIM信息模型到分区电价式市场子集

分区电价式市场子集是一个特定地区场景模型,该模型在本系列标准450部分定义。本系列标准的 第450部分提供了一系列场景推导准则,实现从抽象的CIM核心概念到生成特定地区场景模型的转变。 公共信息模型(CIM)是一个抽象模型。一个符合CIM标准的具体实现并不需要包括CIM规范中 所有的类、属性或关联。在一个CIM的特殊应用中,子集可以规定哪些元素是必须包含的(即强制性 元素),而哪些元素是可选的。 正如本系列标准的第450部分和图1所述,CIM子集的定义遵循层级建模框架,通过对不同特定地区 场景模型以及随后的用于信息交互的场景文件的定义,实现从公共信息模型到基于CIM概念的信息定义。

4.1.2将框架应用在分区电价式电力市场

欧洲统一市场(IEM)特别是统一电力市场有一个明确的发展目标。为了实现欧洲统一电力市 场,需要为市场参与者之间的数据交互进行业务流程方面的协调处理,市场参与者包括输电系统运营 方(TSO)、配电系统运行方(DSO)、平衡负责方等。这些业务流程涉及大量的电能量市场活动, 如阻塞管理、计划、备用容量管理、输电容量的显式拍卖、结算、对账等。

4.1.3建立分区电价式市场子集的样例

每个UML制品都可以被限定,以适用于归纳和定义当前分区电价式电力市场了集的业务需求。 图2中的示例说明了CIM信息模型是如何被限定为分区电价式市场了集的。

a) 类:因为所有CIM属性都是可选的(也就是说,它们的重数是0.1),所以可以通过选择CIM 属性列表的一个子集来约束CIM的每个类。比如CIM市场文档类被限定为只有mRID和type

两个属性的子集类。 b)属性:可以通过把约束条件应用到相关数据类型(见下面的Datatypes定义)和其重数上来约 束子集的每个属性。新重数应包括在其父类所继承的重数中。例如,在分区电价式市场子集 中,MarketParticipant中的mRID属性是强制性的(即重数=1.1),然而,CIM中的BasedOn 父类,属性是可选的(即重数=0.1)。 c)关联:可以在子集层面上限定CIM类间的关联关系。限定的种类仅涉及适用对象的重数和限制条件。 d)数据类型:通过定义数据类型的值域来约束CIM数据类型。例如,市场文档的CIM属性类型 是一个CIM的字符串,而在子集中,它受到一个枚举类型(即MessageTypeList类)的限制, 该枚举类型列举了对于市场文档有效的数据类型。

4.2分区电价式市场封装结构

了分区电价式市场的主要封装结构,由以下几个

图3分区电价式市场子集从属关系概况

a)ESMP类:定义了经CIM信总模型限制得到的分区电价式市场了集的所有场景类。 b)ESMP数据类型:定义在ESMP类中用过的所有核心数据类型。 c)ESMP枚举值:定义一些ESMP数据类型值域的所有允许枚举值的名称。 分区比价式市场是面向用例的,它基于业务流程及其过程中的文档交互。每个文档都是个子场 原模型,该模型是经过分区电价式市场子集限定而来。 在分区电价式市场子集中,每个文档中的所有核心数据类型都经过了合并、协调、集中处理。因 此,每个交互文档标示了核心数据类型的重用,这些核心数据类型在分区电价式市场子集中只定义过 一次。

欧洲已经促进了一个电能统一市场的发展。这个电能统一市场自1999年来已逐步实行,其目标是 通过赋了所有消费者选择权,而实现高效率、有竞争性的价格和更高标准的服务,并为供电安全和可 持续发展做出贡献。 电能统一市场的发展是以每个输电系统运营方(TSO)的“历史”区域为基础。因此,区域模型 具有以下内涵: a)每个输电系统运营方都发展了各自的输电网络,旨在降低区域内的阻塞。 b)互联的发展主要是出于安全和同步的原因。 在一个区域模型中,交易会在经济层面和物理层面进行出清处理,在出清的过程中不会考虑市场 内或竞价区域内的位置。对于一个市场区域或竞价区域来说,参考电能价格通常由电力交易中心或市 场运营方决定。然而,双边交易可能与场内交易共存。 应当指出的是,区域模型有以下不同的实现方法: a)很多国家在其中心节点(hub)上实行单一价格。 b)一些国家已经在他们的市场区域中创建了“竞价区域”,每个竞价区域都有一个不同的价格。 c)市场分割。一些国家将市场区域进行分组,并通过一个单一的交易中心来进行管理。只有当阻 塞出现时,市场区域才会被分成有不同价格的竞价区域。 d)市场耦合。·些国家把他们的市场区域组合为一个区域,但保持每个区域都有一个电力交易中 心。只有当阻塞出现时,市场区域才会被分成有不同价格的竞价区域。 一个竞价区域内的网络阻赛主要由系统调度机构通过再调度的方法来处理。当不同的竞价区城之 间出现阻塞时,系统调度员或市场运行方或电力交易中心可通过传输容量拍卖、市场耦合、市场分割 等方法来解决。 特别地,所有关于输电网的研究或者电网安全评估是出输电系统运营方执行的。为了确保市场的 正确、透明地运作,输电系统运营方之间定义了专用的流程。这些流程在这个标准中没有相关描述, 因为它们与一个特定的了集相关,即本系列标准的452部分。应该强调的是,这些研究和评估的结果 需要作为电力市场的“外部”约束来证行考虑。 电能价格通常是基于一个市场区域或竞价区域中市场参与者之间的交易价格,另外,当发生市场 分割或者市场耦合时,电价也会受到不同竞价区域之间的传输约束的影响。市场运营机构的角色往往 由电力交易中心来执行。 分区电价式电力市场是基于监管的第三方准入(rTPA)的概念。为了有效竞争,输电系统运营方 必须无歧视地允许所有电力供应商接入输电网络,为终端用户供电。发电商接入输电网络的准入条件 出国家监管机构制定。尤其是,批发市场的电能价格独立于电网接入价格。电能价格取决于各方所签 订的合同。电网接入价格是受管制的,并不取决于一个与距离有关的标识,即接入电网的市场参与者 所付出的价格主要和终端用户类型相关(消费者或生产者),而与其在竞价区域或市场区域内部的位置 无关(即与电气路径无关)。

DL/T1414.351—2018/IEC62325351:2015

业务流程包括对计划接收的确认、计划的匹配以及计划的批准或拒绝。 计划、确认、异常和批准报告电子文档是支持完整计划流程的四个文档。 让划系统流程是通用的,可以适应在欧洲实践的所有电力市场模型: a)一方面,计划系统流程可以在任何市场区域中,实现从交易者到输电系统运营方的典型计划 机制。 b)另一方面,计划系统流程匹配了欧洲互联电网不同国家之问的分层级的电能交易。 计划系统流程覆盖了任意的时间尺度,从年度、日前到日内等。

4.5分区电价式市场子集的业务规则

分区电价式市场子集(ESMIP)电子文档的定义

编码结构业务规则应遵循以下条例: 当一个市场文档的编码值与编码体系有关时,这个编码体系需要进行定义。编码体系是一个用长 度为3的字母数字字符串来表示的独立属性。

4.5.5时间序列的潮流方向

在电力市场中,定义电能的流向十分重要。 通常情况下,我们说的“进口”或“出口”,在一个电子数据交互中,这些概念可能会引起混淆,

4.5.6时间序列的数量

分区电价式市场的特殊性之一在于数量是与时间相关的,也就是说只有很少的业务流程使用 单点值,通常来讲,即使对于日前市场业务流程,也需要在时间序列中提供至少每小时一个点的 数值。 使用以下结构概述提供时间序列信息: a)用一个TimeSeries(时间序列)类的曲线类型描述该时段中电量反映出的曲线特征。 b)如果不存在这样的曲线类型,则应按照连续的、固定大小的点以缺省的方式对时间序列进行 重构。 c)Period类提供的信息包括覆盖的时间间隔(interval),以及在该时段中时间步长的分辨率 (resolution)。 d)Point类提供给定时间步长的所有内容,由“位置”元素定义的。“位置”元素总是从“1”开 始。假定所有变量都以分辨率单位的一个整数值表示,Point类中点数的最大值由下面的公式 确定。

涵盖时段(不包括结束

图4 曲线 “点”类型(24h制K148 995栗子坪2号大桥钻孔桩基施工方案,4h分辨率

D) 一个时段对应于多个顺序固定大小的分块(见图5),在这个时段中所有位置由时问问 隔中出现的点的位置米确定。分辨率对应于点的位置。因此,示例点的数目应该等于 点号的最人值,也就是时段内的所有时间间隔信息都将呈现,在每个分块中数值为常量。如果 该属性的曲线类型不存在,那么这种曲线就被设为缺省的曲线类型。

C 一个时段对应于多个可变大小的分块(见图6):与连续大小固定分块不同的是,可变大小分 块只有当一个块发生变化时才出现位置信息,因此,可变大小分块并不提供所有的位置信息。 当电量在很长一段时间内都不变的情况下,这种分块方式很有用。时段内的所有时间间隔信息 都将呈现,在每个分块中数值为常量。 d)一个时段对应于多个非重叠断点,也就是只有断点位置存在数值(见图7)在时段的间隔中反 映电量值的水平变化。每个断点都标志着以前断点的结束。分辨率对应于发生电量值水平变 化的最小时间间隔。除不允许重叠外,该曲线类型类似于曲线类型类中重叠性断点的模型。在 时刻随时间线性演变的Qty的值如下:

这里“开始”和“结束”下标分别指的是时间序列中给出的当前位置和下一位置。时间 间步长结束位置和时间间隔的时间步长开始位置不可以相同。对于最后一个间隔,时间步 应该等了时间间隔的结束日期和时间。

f)间隔(Gap)表示的是一段时问,在这段时问里,数量不随时问而变化。在物理层面,缺失信 息的确切含义取决于时间相关的业务流程所约定的规则。需要注意的是,除非特别约定,否则 不可将缺失信息定义为“0”。在一个给定的时间序列中,间隔由至少两个不相交的Pcriod类来 表示,即第一个时段的结束日期时间,不同于下一个时段的开始日期时间。时段的结束日期时间 应该被视为间隔的开始日期时间,下·周期的开始日期时间应该被视为间断的结束日期时间。

这个子集模型划分为几个了包。对丁每个包,每个类的模型信息都被完全描述。 每个包中的类按字母顺序排列。 根据每个类在关联中的作用来描述关联。 白有和继承属性的特征及关联结尾信息分别列于表1和表2。对于白有的属性和关联端而言,描述 列包含了实际的介绍。

当类是一个属性的数据类型时,用复合数据类型来表示,见表3

表3复合数据类型文档范例

上述例子中QB/T 5538-2020 钢丝焊接骨架增强聚乙烯复合管材及管件.pdf,数据类型基于纯整数形成核心值

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