Page 67 - 2022年第53卷第9期
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以雅砻江流域风光水互补先期试点示范基地作为研究对象,以发电量最大和出力过程变异系数最小为
              目标建立发电效益- 稳定性多目标优化调度模型,并采用 R - IMOMFO优化算法进行求解,得出以下实
              验结论:( 1)互补系统在日内时间尺度上的互补关系为从夜间到日间再到夜间,光电出力从零逐渐增
              大再变为零,风电出力从大变小再变大,存在日内互补关系,水电能源依靠调节能力可有效互补平抑
              风电和光电出力。(2)R - IMOMFO优化算法在求解风光水发电效益 - 稳定性多目标优化调度模型问题
              上优于 NSGA - II算法。(3)在风光水互补系统效益 - 稳定性多目标优化调度结果中,目标之间的关系
              为:总发电量越大,变异系数越大,出力过程平稳性越差。(4)为进一步平抑风光出力,雅砻江流域
              风光水互补示范基地可考虑接入更大装机容量、调节能力更强的水电能源。

              参 考 文 献:


                [ 1] 赵勇强.2050年我国高比例可再生能源情景的初步思考[J].中国能源,2013,35(5):5 - 11.
                [ 2] 彭少明,郑小康,王煜,等.黄河流域水资源 - 能源 - 粮 食 的 协 同 优 化 [J].水 科 学 进 展,2017,28(5):
                      681 - 690.
                [ 3] 聂海宁,黄小琳,曾智勇.中国清洁能源供热现状及发展前景[J].能源与节能,2018(12):87 - 89.
                [ 4] 徐航,董树锋,何仲潇,等.基于多能互补的电?热综合需求响应[J].电网技术,2019,43(2):480 - 489.
                [ 5] GUPTAA,KUMARA,KHATODDK.Optimizedschedulingofhydropowerwithincreaseinsolarandwindin
                       stallations [J].Energy,2019(183):716 - 732.
                [ 6] 周晓倩,艾芊,林琳,等.多能互补微网集群分布式优化调度[J].电网技术,2019,43(10):3678 - 3686.
                [ 7] GRAABAKI,KORP?SM,JAEHNERTS,etal.Balancingfuturevariablewindandsolarpowerproductionin
                       Central - WestEuropewithNorwegianhydropower[J].Energy,2019(168):870 - 882.
                [ 8] GONZALEZ - SALAZARM,POGANIETZW R.Evaluatingthecomplementarityofsolar,windandhydropowerto
                       mitigatetheimpactofElNioSouthernOscillationinLatinAmerica[J].RenewableEnergy,2021(174):453 - 467.
                [ 9] 崔琼,黄磊,舒杰,等.多能互补分布式能源系统容量配置和优化运行研究现状[J].新能源进展,2019,
                      7(3):263 - 270.
                [10] PETRAKOPOULOUF,ROBINSONA,LOIZIDOUM.Simulationandanalysisofastand - alonesolar - windand
                       pumped - storagehydropowerplant [J].Energy,2016(96):676 - 683.
                [11] 闻昕,孙圆亮,谭乔凤,等.考虑预测不确定性的风- 光 - 水多能互补系统调度风险和效益分析[J].工程
                       科学与技术,2020,52(3):32 - 41.
                [12] MANCARELLAP.MES(multi - energysystems):Anoverviewofconceptsandevaluationmodels[J].Energy,
                      2014(65):1 - 17.
                [13] LUL,YUANW,SUC,etal.Optimizationmodelfortheshort - term jointoperationofagrid - connectedwind -
                       photovoltaic - hydrohybridenergysystemwithcascadehydropowerplants[J].EnergyConversionandManagement,
                      2021(236):114055.
                [14] 丁陆,邓秋玲,陈可,等.分布式风光互补发电系统概述 [J].湖南工程学院学报 (自然科学版),2015,
                      25(1):16 - 20.
                [15] BAY?NL,GRAUJM,RUIZM M,etal.A comparativeeconomicstudyoftwoconfigurationsofhydro - wind
                       powerplants [J].Energy,2016(112):8 - 16.
                [16] TANGY,FANGG,TANQ,etal.Optimizingthesizesofwindandphotovoltaicpowerplantsintegratedintoa
                       hydropowerstationbasedonpoweroutputcomplementarity[J].EnergyConversionandManagement,2020(206):
                      112465.
                [17] 马雪,胡小丽,王晴 玉,等.大 规 模 光 伏 并 网 情 况 下 水 电 日 内 运 行 方 式 变 化 分 析 [J].西 北 水 电,2019
                       (3):1 - 6.
                [18] SHANR,SASTHAVC,WANGX,etal.Complementaryrelationshipbetweensmall - hydropowerandincreasing
                       penetrationofsolarphotovoltaics:Evidencefrom CAISO[J].RenewableEnergy,2020(155):1139 - 1146.
                [19] ZHANGZ,QINH,LIJ,etal.Short - termoptimaloperationofwind - solar - hydrohybridsystemconsideringun
                       certainties [J].EnergyConversionandManagement,2020(205):112405.

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