Kompletteringsskrivning i 2C1118 Systemplanering, 27 mars 2007, 17:00-19:00, Q36

Relevanta dokument
Kompletteringsskrivning i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 april 2007, 18:00-20:00, seminarierummet

Kompletteringsskrivning i EG2050 Systemplanering, 12 april 2013, 13:00-15:00, seminarierummet

Kompletteringsskrivning i EG2050 Systemplanering, 4 april 2011, 13:00-15:00, H21

Kompletteringsskrivning i EG2050 Systemplanering, 23 juni 2011, 9:00-11:00, seminarerummet

Tentamen 11 juni 2015, 8:00 12:00, Q21

Kontrollskrivning 1 i EG2050 Systemplanering, 6 februari 2014, 9:00-10:00, Q31, Q33, Q34, Q36

Tentamen i EG2050/2C1118 Systemplanering, 9 juni 2010, 8:00 13:00, V34, V35

Tentamen i EG2050 Systemplanering, 10 juni 2008, 8:00 13:00, V34, V35

Tentamen i 2C1118 Systemplanering, 8 juni 2007, 8:00 13:00, V34

Kontrollskrivning 1 4 februari, 9:00 10:00, L44, L51

Tentamen i EG2050 Systemplanering, 16 mars 2011, 14:00 19:00, E34, E36

Tentamen i EG2050/2C1118 Systemplanering, 18 mars 2010, 14:00 19:00, E31, E35, E36, E51-E53

Tentamen i 2C1118 Systemplanering, 12 mars 2007, 8:00 13:00, D31-D34

Tentamen i EG2050 Systemplanering, 20 maj 2014, 14:00 19:00, Q24, Q26

Tentamen i EG2050 Systemplanering, 5 juni 2013, 8:00 13:00, E34-E36

Projektuppgift E. Avdelningen för elektriska energisystem EG2205 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårterminen 2015

Tentamen i EG2050 Systemplanering, 14 mars 2013, 8:00 13:00, E31, E32, E35, E36, E51, E52

Projektuppgift AB. Avdelningen för elektriska energisystem EG2205 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårterminen 2015

Instruktioner. Hemuppgifter

Instruktioner. Hemuppgifter

Projektuppgift CD. Avdelningen för elkraftteknik EG2205 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårterminen 2016

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Monte Carlo-simulering. EG2205 Föreläsning 15 18, vårterminen 2015 Mikael Amelin

Presentationsteknik. EG2205 Föreläsning 4, vårterminen 2015 Mikael Amelin

Prisbildning på den nordiska elmarknaden

EG2205 Drift och planering av elproduktion. Introduktion Vårterminen 2015

Frekvensreglering. EG2205 Föreläsning 5-6, vårterminen 2015 Mikael Amelin

Kompletteringsskrivning i EG2050 Systemplanering, 17 september 2009, 9:00-11:00, stora konferensrummet

Kan man köpa grön el? Så fungerar elsystemet och elhandeln Mikael Amelin Avd. för elkraftteknik

EG2205 Drift och planering av elproduktion. Introduktion Vårterminen 2016

System planning, EG2050 introduction. Lennart Söder Professor in Electric Power Systems

Hur blåser vindarna. Potential, vad kan man göra, vad får man plats med och tekniska möjligheter. Power Väst - Chalmers, 5 september 2014

Prisbildning på elmarknader. EG2205 Föreläsning 3 4, vårterminen 2015 Mikael Amelin

Tentamen 9 juni 2016, 8:00 12:00, Q21

Möjligheterna att balansera vindkraftens variationer

Behovet av snabbreglerad elkraft

Ett robust och leveranssäkert elsystem vad säger forskningen?

Kursprogram vårterminen 2016

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden

Simulering av elmarknader. EG2205 Föreläsning 11, vårterminen 2016 Mikael Amelin

Prisbildning på el på den nordiska marknaden

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL Guy-Raymond Mondzo, ÅF

POTENTIAL ATT UTVECKLA VATTENKRAFTEN - FRÅN ENERGI TILL ENERGI OCH EFFEKT

Finansiella risker på dagens elmarknad

Ett sätt att förklara hur balansen upprätthålls i ett elsystem är att dra en parallell med en cykel.

Korttidsplanering. EG2205 Föreläsning 8 10, vårterminen 2015 Mikael Amelin

1 Modell för upphandling

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel

1 Modell för upphandling

System Planering Mål. Ideal prisbildning. Pristagande producent

Förändrade roller på elmarknaden

Överföring av vindkraftgenererad el från norra till södra Sverige, Sveca- Söder december 2002

Korttidsplanering av. mängder vindkraft

Beordrad nedreglering av Ringhals säkrade driftsäkerheten

Kursprogram vårterminen 2014

Skånes Energiting tisdag 11 april, 2013 Malmömässan i Hyllie. Lennart Söder Professor, Elektriska Energisystem, KTH

Vilken påverkan har en ökad andel variabel elproduktion?:

Energimarknadsrapport - elmarknaden

100% förnybar energi i det Svenska El-Energisystemet Svensk Vindkraftförening 30 års Jubileum och stämma, Kalmar-salen, Kalmar

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Facit/Lösningsförslag till Tentamen (TEN1) TSFS11 Energitekniska System. 23:e Aug, 2014, kl

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Kursprogram vårterminen 2013

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

Energimarknadsrapport - elmarknaden

HUVA - Hydrologiskt Utvecklingsarbete inom Vattenkraftindustrin

Kraftproduktion med Biobränsle

Tentamensinstruktioner

ENERGIKÄLLOR FÖR- OCH NACKDELAR

Till vem, till vad och hur mycket? Olof Samuelsson Industriell Elektroteknik & Automation

Vattenkraftsplanering i kombination med vindkraft och batterier

1 Modell för upphandling

SF1635, Signaler och system I

Den avreglerade nordiska elmarknaden

Varför utnyttjas inte hela den installerade effekten i vattenkraften? Lennart Söder, KTH

Miljö- och energidepartementet Stockholm. Betänkande SOU2017:02 Kraftsamling för framtidens energi (dnr M2017/00026/Ee)

Strategi för utvecklande av reglerbud

1 Modell för upphandling

Lule älv. Beskrivning av vattendraget

Vindkraften ger systemtjänster, men hur skapas incitamenten?

Sune Zander Brittedals Elnät ekonomisk förening. Ett medlemsägt företag med eldistribution, elproduktion med vattenkraft samt elhandel.

NEPP fredag 14 juni, 2013 Klara Strand. Lennart Söder Professor, Elektriska Energisystem, KTH

MIO310 OPTIMERING OCH SIMULERING, 4 p

KRAFTLÄGET I NORDEN OCH SVERIGE

MJ1145-Energisystem VT 2015 Föreläsning om att hålla balans i elnät: L2-L3. Kraftsystemet = en lång cykel. Syftet med ett kraftsystem:

Tentamen i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22

Tentan ger maximalt 100 poäng och betygssätts med Väl godkänd (minst 80 poäng), Godkänd (minst 60 poäng) eller Underkänd (under 60 poäng). Lycka till!

Varifrån kommer elen?

Tentamensinstruktioner

Läget på elmarknaden Vecka 18. Veckan i korthet. Ansvarig: Jens Lundgren jens.lundgren@ei.se

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna.

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Elenergiteknik. Industrial Electrical Engineering and Automation. Energi och effekt. Extra exempel

Det här är elcertifikatsystemet

Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Effektiv drift och planering av kraftsystem

Linjärprogramming. EG2205 Föreläsning 7, vårterminen 2015 Mikael Amelin

Transkript:

Kompletteringsskrivning i 2C1118 Systemplanering, 27 mars 2007, 17:00-19:00, Q36 Instruktioner Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Några motiveringar eller beräkningar behöver inte redovisas. Kompletteringsskrivningen kan totalt ge 40 poäng. Godkänt betyg garanteras vid 35 poäng. Tillåtna hjälpmedel Vid denna kompletteringsskrivning får följande hjälpmedel användas: Miniräknare utan information med anknytning till kursen. En handskriven, enkelsidig A4-sida med egna anteckningar (original, ej kopia). Denna sida skall lämnas in tillsammans med svarsbladet.

Uppgift 1 (4 p) Besvara följande teorifrågor genom att välja ett alternativ, som du anser är korrekt. a) (2 p) Följande egenskaper kännetecknar en modern, omstrukturerad ( avreglerad ) elmarknad: I) Det finns en systemoperatör som är ansvarig för säker drift av elsystemet, II) Producenterna konkurrerar inte med varandra, III) Ett och samma bolag kan sköta hela kedjan från produktion, via transmission och distribution till slutkonsument, d.v.s. bolaget är både producent, nätägare och återförsäljare. 1. Inget av påståendena är sanna. 2. Endast I är sant. 3. I och II är sanna men inte III. 4. I och III är sanna men inte II. 5. Alla påståendena är sanna. b) (2 p) Med efterhandshandeln avser vi all handel som sker efter själva leveranstimmen (eller någon annan handelsperiod). På efterhandsmarknaden handlar man med följande typer av kontrakt: I) Balanskraft, d.v.s. då en balansansvarig aktör säljer ett eventuellt överskott i sin balans till systemoperatören, eller då en balansansvarig aktör köper av systemoperatören för att täcka ett eventuellt underskott i sin balans, II) Fastkraft, d.v.s. då en säljaren förbinder sig att leverera en viss mängd energi i varje handelsperiod under kontraktets giltighetstid, III) Reglerkraft, d.v.s. då en aktör på begäran av systemoperatören tillför systemet mer effekt (uppreglering) eller då en aktör på begäran av systemoperatören tar ut mer effekt från systemet (nedreglering). 1. Inget av påståendena är sanna. 2. Endast I är sant. 3. Endast II är sant. 4. Endast III är sant. 5. I och III är sanna men inte II. 2

Uppgift 2 (6 p) Betrakta en förenklad modell av elmarknaden i Land. Maximal årsproduktion och rörliga kostnader framgår av tabell 1 nedan. Elförbrukningen i Land uppgår till 145 TWh/år. Tabell 1 Data för elproducenterna i Land. Kraftslag Produktionskapacitet [TWh/år] Rörlig produktionskostnad [ /MWh] Kolkondens 10 300 Kärnkraft 70 80 Vattenkraft 70 5 Vindkraft 1 5 a) (2 p) Vilket elpris får man i Land om man antar perfekt konkurrens, perfekt information och att det inte finns några nät-, magasins- eller effektbegränsningar? b) (3 p) Kärnkraftverket Strålinge har en produktionskapacitet på 5 TWh/år. Hur stor är vinsten från detta kärnkraftverk om de fasta kostnaderna uppgår till 900 M /år? c) (1 p) Betrakta en godtycklig elmarknad och anta att elpriset är lika med λ om man har perfekt konkurrens, perfekt information och att det inte finns några nät-, magasins- eller effektbegränsningar. Vilket elpris får man på denna marknad om elmarknadens aktörer inte har tillgång till perfekt information? 1. Elpriset måste vara lägre än λ. 2. Elpriset måste vara högre än λ. 3. Elpriset kan bli lägre, lika med eller högre än λ. Uppgift 3 (6 p) Betrakta ett elsystem där den totala reglerstyrkan uppgår till 2 000 MW/Hz i intervallet 50 ± 0,1 Hz. a) (2 p) Klockan 10:00 råder balans mellan produktion och konsumtion i systemet och frekvensen är 50,01 Hz. Vid detta tillfälle ökar det termiska kraftverket Sotinge sin elproduktion med 100 MW. Kraftverket Sotinge deltar inte i primärregleringen. Vilken frekvens får man i systemet efter att primärregleringen återställt balansen mellan produktion och konsumtion? b) (2 p) Klockan 10:03 råder balans mellan produktion och konsumtion i systemet och frekvensen är 50,04 Hz.Vid detta tillfälle minskar lasten i systemet med 60 MW. Vilken frekvens får man i systemet efter att primärregleringen återställt balansen mellan produktion och konsumtion? c) (2 p) Klockan 10:05 råder balans mellan produktion och konsumtion i systemet och frekvensen är 50,12 Hz. Vattenkraftverket Fors har en reglerstyrka på 100 MW/Hz. Basproduktionen (d.v.s. produktionen då frekvensen är exakt 50 Hz) är 80 MW och kraftverket har en installerad effekt på 90 MW. Hur mycket kommer Fors att producera vid denna tidpunkt? 3

Uppgift 4 (12 p) Strömmen Fallet Sjön Språnget a) (3 p) Vattenkraftverket Språnget har en maximal tappning på 100 m 3 /s. Bästa verkningsgrad erhålls vid tappningen 70 m 3 /s. Vid maximal tappning producerar kraftverket installerad effekt, närmare bestämt 20,8 MW. Vid bästa verkningsgrad producerar kraftverket 15,4 MW. Antag att man vill ta fram en styckvis linjär modell av elproduktionen som funktion av tappningen i Språnget. Modellen ska ha två segment och brytpunkten läggs vid bästa verkningsgrad. Beräkna följande parametrar: μ j = marginell produktionsekvivalent i Språnget, segment j, = maximal tappning i Språnget, segment j. Q j b) (4 p) I ett korttidsplaneringsproblem för vattenkraftverken ovan har man infört följande beteckningar: Index för kraftverken: Strömmen 1, Fallet 2, Språnget 3. M i, 0 = innehåll i magasin i vid planeringsperiodens början, i = 1, 2, 3, M i, t = innehåll i magasin i vid slutet av timme t, i = 1, 2, 3, t = 1,, 24, Q i, j, t = tappning i kraftverk i, segment j, under timme t, i = 1, 2, 3, j = 1, 2, t = 1,, 24. S i, t = spill från magasin i under timme t, i = 1, 2, 3, t = 1,, 24, V i, t = lokal tillrinning till magasin i under timme t, i = 1, 2, 3, t = 1,, 24, Använd dessa beteckningar till att formulera det hydrologiska bivillkoret för Språnget, timme t. Rinntiden mellan kraftverken kan försummas. c) (3 p) Det termiska kraftverket Flisinge eldas med biobränsle. Bränslet kostar 200 /m 3 och har en densitet på 400 kg/m 3. Bränslets värmeinnehåll är 5 MWh/ton och kraftverket har en verkningsgrad på 40%. Hur stor är den rörliga produktionskostnaden i Flisinge? 4

d) (2 p) I ett korttidsplaneringsproblem för Flisinge har man infört följande variabler och parametrar: C + = startkostnad för kraftverket, C = stoppkostnad för kraftverket, G g, t = elproduktion i kraftverket under timme t, s+ t = startvariabel för timme t (1 om kraftverket startar produktionen i början av timme t, annars 0), s t = stoppvariabel för timme t (1 om kraftverket stoppar produktionen i början av timme t, annars 0). u t = driftstatus under timme t (1 om kraftverket är i drift, 0 om det inte är i drift), β = rörlig produktionskostnad. Man har valt följande målfunktion för planeringsproblemet: minimera Vilka av följande bivillkor kan användas för att reglera sambandandet mellan start, stopp och driftstatus? I) II) t T u t u t 1 s+ t + s t = 0. u t u t 1 s + t 0. βg t C + s+ t C ( + + s t ). III) u t u t 1 s + + t s t = 0. 1. Inget av alternativen är korrekt. 2. Endast alternativ I är korrekt. 3. Endast alternativ II är korrekt. 4. Endast alternativ III är korrekt. 5. Man kan välja mellan att använda alternativ I och alternativ II. 5

Uppgift 5 (12 p) Figuren nedan visar lastens varaktighetskurva i Nchi. Antag att kraftverken i Nchi utgörs av vattenkraftverk som är 100% tillgängliga och som har en total installerad effekt på 700 MW, samt en vindkraftpark med en installerad effekt på 200 MW, vars tillgängliga produktionskapacitet modelleras enligt tabell 2. F 0 1 0,8 0,6 0,4 0,2 x 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 MW Tabell 2 Modell av vindkraftparken i Nchi. Tillgänglig produktionskapacitet [MW] Sannolikhet [%] 0 20 50 20 100 10 150 10 200 40 a) (3 p) Antag att man i första hand utnyttjar vattenkraftverken och att vindkraften endast utnyttjas då lasten överstiger den tillgängliga kapaciteten i vattenkraften. Hur stor är den förväntade elproduktionen per timme i vattenkraften? b) (3 p) Vad har systemet för LOLP? Tips: Faltningsekvationen för en flertillståndsmodell ser ut så här: N g F g( x) = p g i i = 1, F g 1 ( x x g, i ). c) (3 p) Antag att man i ett scenario har slumpat fram att den totala lasten är D tot = 525 MW. Vad är slumptalskomplementet till D tot? 6

d) (3 p) I en Monte Carlo-simulering av Nchi har man använt en lite mer avancerad modell av vindkraftparken än den som ges i tabell 2. Dessutom har man tagit hänsyn till transmissionsförlusterna i elsystemet. Resultatet av 1 000 studerade scenarier är sammanställt i tabell 3. Vilken skattning av LOLP får man utifrån dessa resultat? Tabell 3 Resultat från en Monte Carlo-simulering av elsystemet i Nchi. Stratum, h Stratumvikt, ω h Antal scenarier, n h Resultat, (där x i, h är det observerade värdet på LOLO i scenario i, stratum h) 1 0,85 50 0 2 0,06 900 150 3 0,09 50 50 n h i = 1 x ih,, 7

Svarsblad Namn:... Personnummer:... Uppgift 1 a) Alternativ... är korrekt. b) Alternativ... är korrekt. Uppgift 2 a)... /MWh b)... M /år c) Alternativ... är korrekt. Uppgift 3 a)... Hz b)... Hz c)... MW Uppgift 4 a) μ 1... MWh/TE μ 2... MWh/TE Q 1... TE Q 2... TE b)... c)... /MWh d) Alternativ... är korrekt. Uppgift 5 a)... MWh/h b)... % c)... MW d)... %

Lösningsförslag till kompletteringsskrivning i 2C1118 Systemplanering. Uppgift 1 a) 2, b) 2. Uppgift 2 a) Vattenkraft, vindkraft och kärnkraft kan totalt producera 141 TWh/år, vilket inte är tillräckligt. Således måste en del av kolkondensen tas i bruk och därmed måste elpriset uppgå till 300 /MWh. b) Intäkterna för Strålinge uppgår till 5 TWh/år 300 /MWh = 1 500 M /år. Från intäkterna subtraherar vi den totala rörliga produktionskostnaden (5 TWh/år 80 /MWh = 400 M /år) och de fasta kostnaderna, vilket ger en vinst på 200 M /år. c) 3. Uppgift 3 a) Den ökade elproduktionen leder till en frekvensökning Δf = ΔG/R = 100/2 000 = 0,05 Hz, d.v.s. den nya frekvensen blir 50,01 + 0,05 = 50,06 Hz. b) Den minskade elförbrukningen leder till en frekvensökning Δf = ΔG/R = 60/2 000 = 0,03 Hz, d.v.s. den nya frekvensen blir 50,04 + 0,03 = 50,07 Hz. c) Sambandet mellan frekvens och elproduktion ger att Fors bör producera G = G 0 R(f f 0 ) = 80 100(50,12 50) = 68 MW, vilket inte överskrider den installerade effekten. Uppgift 4 a) Följande data är givna i uppgiften: Q Q Ĥ = maximal tappning i Språnget = 100, = tappning i Språnget vid bästa verkningsgrad = 70, = elproduktion i Språnget vid bästa verkningsgrad = 15,4, = maximal elproduktion i Språnget = 20,8. H i De marginella produktionsekvivalenterna kan nu beräknas enligt μ Ĥ 1 = --- Qˆ och H Ĥ μ 2 = -------------, Q Qˆ vilket ger följande linjära modeller av kraftverket: μ j = marginell produktionsekvivalent i Språnget, segment j = = 0,22 j = 1, 0,18 j = 2, 70 Q j = maximal tappning i Språnget, segment j = 30 j = 1, j = 2. b) M 3, t M 3, t 1 + Q 3, 1, t + Q 3, 2, t + S 3, t Q 2, 1, t Q 2, 2, t S 2, t = V 3, t, c) En m 3 bränsle motsvarar 0,4 ton. Eftersom värmeinnehållet är 5 MWh/ton och verkningsgraden är 40% får man således ut 0,8 MWh el per m 3 bränsle. Om bränslet kostar 200 /m 3 får man en rörlig produktionskostnad på 200/0,8 = 250 /MWh. d) 2. Uppgift 5 a) Eftersom vattenkraften är 100% tillgänglig har vi F 1 ( x ) = F 0 ( x ). Den förväntade elproduktionen i vattenkraften ges därmed av 700 EG 1 = EENS 0 EENS 1 = F 0 ( x d ( x ) x = ( x ) d x = 580 MWh/h. ) x F 1 F 0 0 700 0 b) LOLP = F 2 ( 900 ) = 0,4F 1 ( 900 ) + 0,1F 1 ( 850 ) + 0,1F 1 ( 800 ) + 0,2F 1 ( 750 ) + 0,2F 1 ( 700 ) = =0,4 0 + 0,1 0,05 + 0,1 0,1 + 0,2 0,15 + 0,2 0,2 = 8,5%. c) Med den inversa transformmetoden erhålls D tot = F 1 Dtot ( U ), där U är ett U(0, 1)-fördelat slumptal. Eftersom vi i uppgiften fått varaktighetskurvan i stället, kan vi lika gärna använda transformen D tot = F 1 D Det ursprungliga slumptalet måste ha varit U = = tot ( U ). F D tot ( D tot ) 0,7. Således är U* = 1 U = 0,3, vilket ger D tot * = F 1 D = 650 tot ( U* ) MW. d) Skattningen av väntevärdet i ett enskilt stratum ges av m Xh = vilket ger m X1 = 0, m X2 = 1/6 och m X1 = 1. Resultaten viktas samman enligt m X = 1 n h ---- x i,, h 3 h = 1 n h i = 1 ω h m Xh, vilket ger en skattning av LOLP på 0,85 0 + 0,06 1/6 + 0,09 1 = 10%.