基于歷史氣象信息的輸電線路動態(tài)增容技術(shù)研究
發(fā)布時間:2021-06-24 05:22
為了應對氣候變化、環(huán)境污染、傳統(tǒng)化石能源日益枯竭帶來的挑戰(zhàn),滿足社會經(jīng)濟發(fā)展對能源提出的更高要求,各個國家都越來越重視發(fā)展可持續(xù)的新能源。然而,隨著可再生能源應用的日益普及,可再生能源的不確定性及其預測誤差,給電力系統(tǒng)的運行調(diào)度帶來了困難。近年來電力潮流變化越來越頻繁,電力需求高峰期需要更高的容量,并且經(jīng)濟快速發(fā)展對電網(wǎng)安全、經(jīng)濟、可靠運行提出了更高要求。針對目前電力系統(tǒng)運行所面臨的增容需求,理想化方案即增設新的輸電線路,但是這一方案投資巨大,并且建設受到環(huán)境政策和土地資源短缺的限制。在過去幾十年中,輸電線路動態(tài)增容技術(shù)(Dynamic Line Rating)已得到了廣泛關(guān)注并不斷發(fā)展。輸電線路動態(tài)增容技術(shù)為提高線路傳輸容量提供了一個切實可行的備選方案,深度挖掘了電力網(wǎng)絡實際傳輸潛能,并且在不需要建設額外線路的基礎(chǔ)上提高電力系統(tǒng)運行的靈活性。輸電線路動態(tài)增容相關(guān)技術(shù)細節(jié)還需要繼續(xù)完善,以確保應用這一技術(shù)后電力系統(tǒng)運行的安全性和穩(wěn)定性。其中,對于輸電線路動態(tài)增容的經(jīng)濟性評估這一方面涉及多個因素,評估困難,相關(guān)的研究文獻也很少。在這一背景之下,本文提出基于歷史氣象信息的輸電線路動態(tài)增容技...
【文章來源】:華中科技大學湖北省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:76 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
ArtelysCrystalSuperGrid簡化歐洲電網(wǎng)仿真模型
由于輸電線路動態(tài)額定值基于導體實際環(huán)境設定,可以在保證線路傳輸安全穩(wěn)定的前提下有效提高線路傳輸容量。表 5-3 為 4 條邊境線路的年傳輸功率,以及在應用了輸電線路動態(tài)增容技術(shù)后的傳輸量。由表所示,確定動態(tài)傳輸限額的擬合概率函數(shù)分位數(shù) 3%的動態(tài)傳輸限額(DLR3%) 的總傳輸功率與額定傳輸功率基本一致。表 5-3 互聯(lián)線路年平均傳輸量 [MW]邊境互聯(lián)線路 額定傳輸量 凈傳輸量 DLR 3% DLR5%BE-FR 3700 3082 3700 3896DE-FR 3300 2904 3300 3452ES-FR 4000 3384 4000 4148ES-PT 3960 3152 3960 4142圖 5-2 為西班牙與法國之間的互聯(lián)線路的冬季三個月的傳輸量及動態(tài)線路傳輸限額。其中,應用動態(tài)增容技術(shù)后,冬季可相對于應用傳統(tǒng)靜態(tài)傳輸限額的情況傳輸量增加 31%。
DENLR 76.726 75.220 78.354 80.794DLR 76.749 75.216 78.337 80.748差值 0.017 -0.010 -0.023 -0.052ESNLR 50.123 65.433 70.094 35.409DLR 49.735 65.252 69.786 34.561差值 -0.569 -0.362 -0.489 -1.029FRNLR 69.702 67.630 72.400 57.615DLR 69.354 68.195 72.481 56.957差值 -0.388 0.525 0.041 -0.698PTNLR 51.155 68.044 70.816 36.979DLR 51.456 67.810 70.634 37.379差值 0.058 -0.477 -0.425 0.157
【參考文獻】:
期刊論文
[1]電力市場化改革對需求響應的影響[J]. 霍沫霖,何勝. 供用電. 2017(03)
[2]電網(wǎng)輸電斷面動態(tài)熱穩(wěn)定限值在線計算方法[J]. 朱斌,邱麗君,王勇,吳海偉,潘小輝,劉俊. 電力系統(tǒng)保護與控制. 2017(03)
[3]應用氣象數(shù)值預報技術(shù)提高輸電線路動態(tài)載流量能力[J]. 周海松,陳哲,張健,丁雨恒,趙琨. 電網(wǎng)技術(shù). 2016(07)
[4]特高壓輸電線路地面最大工頻電場強度和導線最大弧垂特性[J]. 曾慶禹. 電網(wǎng)技術(shù). 2008(06)
碩士論文
[1]輸電線路動態(tài)容量系統(tǒng)應用分析及其風險評估方法[D]. 王孔森.上海交通大學 2012
[2]動態(tài)提高輸電線路容量在線監(jiān)測系統(tǒng)[D]. 吳波.上海交通大學 2008
本文編號:3246458
【文章來源】:華中科技大學湖北省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:76 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
ArtelysCrystalSuperGrid簡化歐洲電網(wǎng)仿真模型
由于輸電線路動態(tài)額定值基于導體實際環(huán)境設定,可以在保證線路傳輸安全穩(wěn)定的前提下有效提高線路傳輸容量。表 5-3 為 4 條邊境線路的年傳輸功率,以及在應用了輸電線路動態(tài)增容技術(shù)后的傳輸量。由表所示,確定動態(tài)傳輸限額的擬合概率函數(shù)分位數(shù) 3%的動態(tài)傳輸限額(DLR3%) 的總傳輸功率與額定傳輸功率基本一致。表 5-3 互聯(lián)線路年平均傳輸量 [MW]邊境互聯(lián)線路 額定傳輸量 凈傳輸量 DLR 3% DLR5%BE-FR 3700 3082 3700 3896DE-FR 3300 2904 3300 3452ES-FR 4000 3384 4000 4148ES-PT 3960 3152 3960 4142圖 5-2 為西班牙與法國之間的互聯(lián)線路的冬季三個月的傳輸量及動態(tài)線路傳輸限額。其中,應用動態(tài)增容技術(shù)后,冬季可相對于應用傳統(tǒng)靜態(tài)傳輸限額的情況傳輸量增加 31%。
DENLR 76.726 75.220 78.354 80.794DLR 76.749 75.216 78.337 80.748差值 0.017 -0.010 -0.023 -0.052ESNLR 50.123 65.433 70.094 35.409DLR 49.735 65.252 69.786 34.561差值 -0.569 -0.362 -0.489 -1.029FRNLR 69.702 67.630 72.400 57.615DLR 69.354 68.195 72.481 56.957差值 -0.388 0.525 0.041 -0.698PTNLR 51.155 68.044 70.816 36.979DLR 51.456 67.810 70.634 37.379差值 0.058 -0.477 -0.425 0.157
【參考文獻】:
期刊論文
[1]電力市場化改革對需求響應的影響[J]. 霍沫霖,何勝. 供用電. 2017(03)
[2]電網(wǎng)輸電斷面動態(tài)熱穩(wěn)定限值在線計算方法[J]. 朱斌,邱麗君,王勇,吳海偉,潘小輝,劉俊. 電力系統(tǒng)保護與控制. 2017(03)
[3]應用氣象數(shù)值預報技術(shù)提高輸電線路動態(tài)載流量能力[J]. 周海松,陳哲,張健,丁雨恒,趙琨. 電網(wǎng)技術(shù). 2016(07)
[4]特高壓輸電線路地面最大工頻電場強度和導線最大弧垂特性[J]. 曾慶禹. 電網(wǎng)技術(shù). 2008(06)
碩士論文
[1]輸電線路動態(tài)容量系統(tǒng)應用分析及其風險評估方法[D]. 王孔森.上海交通大學 2012
[2]動態(tài)提高輸電線路容量在線監(jiān)測系統(tǒng)[D]. 吳波.上海交通大學 2008
本文編號:3246458
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