基于內(nèi)點法的風光并網(wǎng)極限容量研究
本文選題:風光互補 切入點:跟蹤中心軌跡內(nèi)點法 出處:《電氣應用》2014年21期 論文類型:期刊論文
【摘要】:風光互補發(fā)電能夠有效緩解采用單一資源可能造成的輸出功率波動,加強地區(qū)能源資源優(yōu)化配置,提高系統(tǒng)供電可靠性。在規(guī)劃階段,為提高資源利用效率,迫切需要制訂風光接入方案,確定并網(wǎng)極限容量;基于現(xiàn)有網(wǎng)架結構不同的接入方案,極限容量存在一定差異。通過最優(yōu)潮流理論分析,在考慮風、光資源的不穩(wěn)定特性基礎上,建立了風光接入最優(yōu)模型,采用跟蹤中心軌跡內(nèi)點法求解風光接在不同節(jié)點的極限并網(wǎng)容量,并以IEEE 30節(jié)點系統(tǒng)為例進行計算,驗證了方法的科學有效性,并得出了風光接在系統(tǒng)重負荷節(jié)點上極限容量較大的結論。該方法可以為實際系統(tǒng)中的風電場、光伏電站的容量設計提供參考,具有工程應用價值。
[Abstract]:Wind and wind complementary power generation can effectively alleviate the fluctuation of output power caused by the adoption of a single resource, strengthen the optimal allocation of regional energy resources, and improve the reliability of power supply of the system. In the planning stage, in order to improve the efficiency of resource utilization, It is urgent to draw up the scheme of wind power access and determine the limit capacity of grid-connected network. Based on the different access schemes of the existing network structure, the limit capacity is different. By the analysis of optimal power flow theory, the wind is considered. Based on the unstable characteristics of optical resources, the optimal model of wind access is established, and the limit grid-connected capacity of different nodes is solved by using the interior point method of tracking center locus, and the IEEE 30-bus system is taken as an example. The scientific validity of the method is verified, and the conclusion is drawn that the maximum capacity of the wind-connected system on the heavy-load node is large. The method can provide a reference for the capacity design of wind farm and photovoltaic power station in the actual system, and has engineering application value.
【作者單位】: 中國電力科學研究院;電力系統(tǒng)及發(fā)電設備控制和仿真國家重點實驗室(清華大學電機系);
【基金】:國家重點基礎研究發(fā)展計劃(973計劃)資助項目(2013CB228203) 國家高技術研究發(fā)展計劃(863計劃)資助項目(2011AA05A104)
【分類號】:TM61
【參考文獻】
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【共引文獻】
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本文編號:1589384
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