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文檔簡介
1、如今,傳統(tǒng)化石能源的枯竭以及生態(tài)環(huán)境的惡化使得新能源發(fā)展迅速,近幾年風能和太陽能資源以其清潔可再生等優(yōu)勢得到了迅速的發(fā)展。我國風電和光伏發(fā)電發(fā)展迅速,但是隨著并網裝機容量的劇增,出現(xiàn)了大量棄電的尷尬現(xiàn)象。為了進一步提高風光的利用率,平滑風電和光伏發(fā)電的出力,本文主要探討風光資源的互補問題以及儲能裝置與風光聯(lián)合運行的優(yōu)勢。
本文首先分析了風電和光伏發(fā)電的發(fā)展現(xiàn)狀,由于我國風電和光伏發(fā)電呈現(xiàn)“大基地融入大電網”的特點,造成風光資源
2、無法就地消納,形成大量棄電的現(xiàn)象。在電力系統(tǒng)中加入儲能裝置可以有效提高風光資源的利用率,我國風電和光伏發(fā)電大多集中在“三北”地區(qū),充分利用風電和光伏發(fā)電在時間上和地域上的互補優(yōu)勢,可以減少儲能裝置的設計容量,提高風光資源的利用率。針對我國風電和光伏發(fā)電的發(fā)展現(xiàn)狀,本文在風光互補的基礎上,結合抽水蓄能電站建立了風-光-水-火聯(lián)合運行的模型,模型以煤炭耗量最小為目標,根據功率平衡與頻率的關系,本文將功率平衡約束條件改為不等式約束。粒子群算法
3、具有易陷入局部最優(yōu)的缺點,在粒子群算法中引入變異機制可以有效提高粒子的多樣性。傳統(tǒng)的罰函數(shù)法在處理問題時罰因子取值較困難,本文提出一種標幺化處理適應度函數(shù)和罰函數(shù)的方法,仿真結果表明具有較好的收斂效果。本文將改進粒子群優(yōu)化算法應用于風-光-水-火聯(lián)合系統(tǒng),在模型仿真中提出抽水蓄能電站建設位置對聯(lián)合運行系統(tǒng)的影響,結果表明在電源中心建設抽水蓄能電站可以有效提高風光資源的利用率,但是抽水蓄能電站難以發(fā)揮其調節(jié)的優(yōu)勢,而負荷中心建設的抽水蓄能
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