考慮虛擬電廠的能源互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)險調(diào)度
發(fā)布時間:2020-12-22 06:18
21世紀(jì)以來,世界各國均面臨不同程度的化石燃料的枯竭及其所造成的環(huán)境污染問題,我國也明確提出了節(jié)能減排、建設(shè)節(jié)約型可持續(xù)發(fā)展社會的科學(xué)發(fā)展觀。在第三次工業(yè)革命背景下,伴隨著新能源技術(shù)的持續(xù)發(fā)展及通訊技術(shù)在全球范圍內(nèi)大規(guī)模推廣應(yīng)用,為解決此類問題,提出了以電能為發(fā)展核心、智能電網(wǎng)為主要載體的新時代環(huán)境友好型能源生態(tài)系統(tǒng)——能源互聯(lián)網(wǎng)。能源互聯(lián)網(wǎng)具有對分布式能源利用效率高、多種形式能源互聯(lián)轉(zhuǎn)化、充分發(fā)揮需求側(cè)資源潛力等優(yōu)勢,符合未來能源利用體系的方向。本文考慮不同能源系統(tǒng)的運行特征,建立能源互聯(lián)系統(tǒng)耦合模型,從運行風(fēng)險評估、虛擬電廠整合以及調(diào)度策略制定三方面對以電力系統(tǒng)為主體的能源互聯(lián)系統(tǒng)調(diào)度運行進行分析。主要內(nèi)容如下:1)針對不同調(diào)度方案下能源互聯(lián)網(wǎng)運行所面臨風(fēng)險程度的評估,綜合考慮風(fēng)電出力和用戶需求的不確定性,計及電力系統(tǒng)機組運行過程中的故障可能性,依據(jù)電力系統(tǒng)運行充裕性指標(biāo)的評估方法,結(jié)合各類能源系統(tǒng)特性,及其相互耦合轉(zhuǎn)化關(guān)系,提出能源互聯(lián)系統(tǒng)運行充裕性評估指標(biāo)。2)針對能源互聯(lián)網(wǎng)中大量可利用的需求響應(yīng)資源以及大量的分布式資源,結(jié)合儲能設(shè)施,利用通信控制技術(shù),在功能和效果層面聚合形成...
【文章來源】:東南大學(xué)江蘇省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:91 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
加入熱力儲能裝置前后風(fēng)電出力場景模擬
第三章 虛擬電廠屬性及調(diào)度作用分析圖 3-12 用戶電力需求偏移分布和需求側(cè)響應(yīng)偏移分布的頻率直方圖其中,用戶電力需求和需求側(cè)能源出力的偏度分別為 0.0572、0.0820,其峰度分別為 3.2100 和 2.9538,并采用 Jarque-Bera、Kolmogorov-Smirnov 和 Lilliefors 三種檢驗方式對用戶電力需求和需求側(cè)能源出力進行正態(tài)性檢驗,用戶用電需求偏移分布的正態(tài)性檢驗結(jié)果分別為 0.2911,0.8301 和 0.4748,需求側(cè)響應(yīng)偏移分布的正態(tài)性檢驗結(jié)果分別為0.5000,0.7176 和 0.3030。根據(jù)以上計算結(jié)果,得邊緣分布的二元頻數(shù)直方圖和二元頻率直方圖如圖 3-13 所示。
根據(jù)以上計算結(jié)果,得邊緣分布的二元頻數(shù)直方圖和二元頻率直方圖如圖 3-13 。圖 3-13 用戶需求響應(yīng)偏移、需求響應(yīng)偏移二元頻數(shù)直方圖和二元頻率直方圖在此基礎(chǔ)上,估計二元正態(tài) Copula 中的線性相關(guān)參數(shù)為-0.7123;二元 t-Copula線性相關(guān)參數(shù)為-0.7285,自由度為 74.6006。其中,二元正態(tài) Copula 和二元 t-Copula 的密度函數(shù)分別如圖 3-14 和圖 3-15 所
【參考文獻】:
期刊論文
[1]考慮儲熱裝置的風(fēng)電-熱電機組聯(lián)合優(yōu)化運行策略[J]. 于婧,孫宏斌,沈欣煒. 電力自動化設(shè)備. 2017(06)
[2]考慮熱負(fù)荷二維可控性的微網(wǎng)熱電協(xié)調(diào)調(diào)度[J]. 鄒云陽,楊莉,馮麗,許昭,傅旭華,葉承晉. 電力系統(tǒng)自動化. 2017(06)
[3]計及風(fēng)險約束的虛擬電廠能量管理建模[J]. 王海冰,王簡,王承民,張庚午,范明天. 中國電機工程學(xué)報. 2017(20)
[4]基于虛擬電廠“熱電解耦”的負(fù)荷優(yōu)化調(diào)度及經(jīng)濟效益分析[J]. 袁桂麗,王琳博,王寶源. 中國電機工程學(xué)報. 2017(17)
[5]能源互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)險評估研究綜述(二)——信息及市場層面[J]. 江藝寶,宋永華,丁一,郭創(chuàng)新,金文德,徐晨博. 中國電機工程學(xué)報. 2016(15)
[6]能源互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)險評估研究綜述(一):物理層面[J]. 丁一,江藝寶,宋永華,郭創(chuàng)新,金文德,張利軍. 中國電機工程學(xué)報. 2016(14)
[7]基于風(fēng)險評估和機會約束的不確定性可中斷負(fù)荷優(yōu)化調(diào)度[J]. 牛文娟,李揚,王磊. 電力自動化設(shè)備. 2016(04)
[8]智能電網(wǎng)下需求響應(yīng)機理分析與建模綜述[J]. 楊旭英,周明,李庚銀. 電網(wǎng)技術(shù). 2016(01)
[9]能源互聯(lián)網(wǎng)背景下的電力儲能技術(shù)展望[J]. 李建林,田立亭,來小康. 電力系統(tǒng)自動化. 2015(23)
[10]電–氣混聯(lián)綜合能源系統(tǒng)概率能量流分析[J]. 陳勝,衛(wèi)志農(nóng),孫國強,王丹,孫永輝,臧海祥,朱瑛. 中國電機工程學(xué)報. 2015(24)
博士論文
[1]電/氣/熱微型能源系統(tǒng)的建模、仿真與能量管理研究[D]. 徐憲東.天津大學(xué) 2014
[2]大規(guī)模風(fēng)電接入對電力系統(tǒng)穩(wěn)定性影響及控制措施研究[D]. 和萍.華南理工大學(xué) 2014
[3]含風(fēng)電場的電力系統(tǒng)運行風(fēng)險分析方法研究[D]. 李俊芳.華中科技大學(xué) 2012
[4]電力系統(tǒng)運行可靠性分析與評價理論研究[D]. 王勇.山東大學(xué) 2012
本文編號:2931289
【文章來源】:東南大學(xué)江蘇省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:91 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
加入熱力儲能裝置前后風(fēng)電出力場景模擬
第三章 虛擬電廠屬性及調(diào)度作用分析圖 3-12 用戶電力需求偏移分布和需求側(cè)響應(yīng)偏移分布的頻率直方圖其中,用戶電力需求和需求側(cè)能源出力的偏度分別為 0.0572、0.0820,其峰度分別為 3.2100 和 2.9538,并采用 Jarque-Bera、Kolmogorov-Smirnov 和 Lilliefors 三種檢驗方式對用戶電力需求和需求側(cè)能源出力進行正態(tài)性檢驗,用戶用電需求偏移分布的正態(tài)性檢驗結(jié)果分別為 0.2911,0.8301 和 0.4748,需求側(cè)響應(yīng)偏移分布的正態(tài)性檢驗結(jié)果分別為0.5000,0.7176 和 0.3030。根據(jù)以上計算結(jié)果,得邊緣分布的二元頻數(shù)直方圖和二元頻率直方圖如圖 3-13 所示。
根據(jù)以上計算結(jié)果,得邊緣分布的二元頻數(shù)直方圖和二元頻率直方圖如圖 3-13 。圖 3-13 用戶需求響應(yīng)偏移、需求響應(yīng)偏移二元頻數(shù)直方圖和二元頻率直方圖在此基礎(chǔ)上,估計二元正態(tài) Copula 中的線性相關(guān)參數(shù)為-0.7123;二元 t-Copula線性相關(guān)參數(shù)為-0.7285,自由度為 74.6006。其中,二元正態(tài) Copula 和二元 t-Copula 的密度函數(shù)分別如圖 3-14 和圖 3-15 所
【參考文獻】:
期刊論文
[1]考慮儲熱裝置的風(fēng)電-熱電機組聯(lián)合優(yōu)化運行策略[J]. 于婧,孫宏斌,沈欣煒. 電力自動化設(shè)備. 2017(06)
[2]考慮熱負(fù)荷二維可控性的微網(wǎng)熱電協(xié)調(diào)調(diào)度[J]. 鄒云陽,楊莉,馮麗,許昭,傅旭華,葉承晉. 電力系統(tǒng)自動化. 2017(06)
[3]計及風(fēng)險約束的虛擬電廠能量管理建模[J]. 王海冰,王簡,王承民,張庚午,范明天. 中國電機工程學(xué)報. 2017(20)
[4]基于虛擬電廠“熱電解耦”的負(fù)荷優(yōu)化調(diào)度及經(jīng)濟效益分析[J]. 袁桂麗,王琳博,王寶源. 中國電機工程學(xué)報. 2017(17)
[5]能源互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)險評估研究綜述(二)——信息及市場層面[J]. 江藝寶,宋永華,丁一,郭創(chuàng)新,金文德,徐晨博. 中國電機工程學(xué)報. 2016(15)
[6]能源互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)險評估研究綜述(一):物理層面[J]. 丁一,江藝寶,宋永華,郭創(chuàng)新,金文德,張利軍. 中國電機工程學(xué)報. 2016(14)
[7]基于風(fēng)險評估和機會約束的不確定性可中斷負(fù)荷優(yōu)化調(diào)度[J]. 牛文娟,李揚,王磊. 電力自動化設(shè)備. 2016(04)
[8]智能電網(wǎng)下需求響應(yīng)機理分析與建模綜述[J]. 楊旭英,周明,李庚銀. 電網(wǎng)技術(shù). 2016(01)
[9]能源互聯(lián)網(wǎng)背景下的電力儲能技術(shù)展望[J]. 李建林,田立亭,來小康. 電力系統(tǒng)自動化. 2015(23)
[10]電–氣混聯(lián)綜合能源系統(tǒng)概率能量流分析[J]. 陳勝,衛(wèi)志農(nóng),孫國強,王丹,孫永輝,臧海祥,朱瑛. 中國電機工程學(xué)報. 2015(24)
博士論文
[1]電/氣/熱微型能源系統(tǒng)的建模、仿真與能量管理研究[D]. 徐憲東.天津大學(xué) 2014
[2]大規(guī)模風(fēng)電接入對電力系統(tǒng)穩(wěn)定性影響及控制措施研究[D]. 和萍.華南理工大學(xué) 2014
[3]含風(fēng)電場的電力系統(tǒng)運行風(fēng)險分析方法研究[D]. 李俊芳.華中科技大學(xué) 2012
[4]電力系統(tǒng)運行可靠性分析與評價理論研究[D]. 王勇.山東大學(xué) 2012
本文編號:2931289
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