长期以来,我国能源结构以化石能源为主,大规模开发利用化石能源,让我国面临着资源与环境的双重挑战,大力发展可再生能源已成为必然选择。
近年来,我国电鳐网掌握电力电气一手招标信息新能源快速发展,远远超出预期。2000年~2015年,***风电、太阳能发电装机分别增长了23倍、175倍;我国风电、太阳能发电装机分别增长了280倍、1400倍,增长速度惊人。新能源发电规模的猛增带来了消纳难题,与传统能源完全不同,新能源具有随机性、波动性、间歇性等特点,大规模的新能源并网消纳,对于电力系统而言是个巨大挑战。有电力***形容:“新能源就像一个不听话的孩子,时不时地会调皮捣蛋。”
新能源发电的不稳定性直接导致了弃风弃光现象严重,西北一些新能源电站的弃风弃光率达到50%。尽管如此,新能源仍然在以滚雪球的速度发展着。
为了消纳规模如此之大的新能源电力,虽然各方不断在消纳机制上摸索、创新,但一些一直困扰新能源消纳的技术难题还是没有得到很好的解决。
储能容量的优化配置问题从本质上讲是多变量、强耦合、受多重条件约束的多目标寻优问题。针对这一难点,文章建立了内外层双层决策模型,采用了动态规划方法,兼顾了联络线波动惩罚***低、储能系统初始***、运维成本等多重目标,并通过典型算例,验证了所提策略的有效性和电鳐网电力招标平台,掌握海量一手招标信息实用性。
为了促进可再生能源就地消纳及降低用电成本等优质属性,使微电网契合了我国电力体质改革的方向。近年来,***自下而上对微电网发展的推动力明显增强:***发展改革委、***能源局陆续出台了《关于推进新能源微电网示范项目建设的指导意见》《推进并网型微电网建设试行办法》等文件,促进微电网健康有序发展。
《推进并网型微电网建设试行办法》要求,微电网电源以当地可再生能源发电为主,可再生能源装机容量占比在50%以上。如此高比例可再生能源的渗透,意味着系统稳定性会因为多种新能源接入和新能源波动较大的特点而受到影响。
风能和太阳能作为一种清洁的可再生能源,受到世界各国的重视。由于受到地理分布、季节变化、昼夜交替等影响,风能和太阳能在时间上、地域上和经济上都有一定的互补性。白天太阳光***强时,风较小,晚上没有阳光,风能则加强。在夏季,光强而风小,在冬季,光弱而风大,因而复合发电可以向电网提供更加稳定的电能。 风力发电与太阳能电池发电组成的联合供电系统风光互补供电系统结构如。它是由风机、太阳能光伏阵列、蓄电池组、充放电控制器、逆变器、监控系统等组成。风力机及光伏电池发出的电通过控制器储存在蓄电池组中,当负载用直流电时,通过控制器将直流电直接输送给负载;当负载用交流电时,则需要经逆变器将直流电转变为交流电再输送给负载。
由于风能和光能具有随机性、间歇性的特点,***的发电系统难以提供稳定、连续的功率输出,采取风、光互***电并加入储能装置,形成风光储联合发电系统,既可以充分利用风能和光能在时间及地理上的天然互补性,也可以利用储能系统的充放电改善风光互***电系统的功率输出特性,减缓风、光发电的波动性和间歇性,并实现功率的供需平衡,降低其对电力系统的不利影响,增加电力系统对可再生能源的吸收接纳程度。 本文以风光互***电结合储能电池来提高新能源供电可靠性,提出联合发电系统运行控制的不同模式及各自模式下的能量控制海量电力电气招标信息就在电鳐网策略。
风光储联合发电系统构成的结构,可以弥补风能和太阳能发电存在的缺点,为保证能源的***大利用率,风力发电和光伏发电系统采用***大功率点跟踪控制策略,输出有功功率存在较大波动。本文提出采用蓄电池储能技术来平滑间歇性电源的功率波动,调节输出有功功率,能够实现风能与光伏平滑、稳定、持续的并网运行,既可以有效降低系统供电成本,也能提高风光互***电的经济效益。
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