Page 36 - 2022年第53卷第11期
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表 7 不同方法结果对比分析
                   新能源装机占比?%               10            20           30            40            50
                           确定性模型           1.25         1.25          2.08         4.54           8.78
                弃电率?%
                            本文方法            0            0             0           0.66           3.11


              4 结论


                  本文从水风光互补短期灵活性需求出发,提出灵活性需求量化方法及互补优化准则,并通过云南
              某地 5个新能源电站集群、6座梯级水电站构成的互补系统进行了验证分析,得到以下结论:(1)风光
              电站并网的灵活性需求具有时空不确定性,通过出力区间分割和不同概率场景描述其不确定性,能够
              体现系统的灵活性需求变化;( 2)汛期风光电站整体出力水平较低,波动性和不确定性较小,较枯期
              的灵活性需求更易满足;(3)对于文中实例工程,当风光装机容量占比超过系统总装机 30%时,灵活
              性不足期望及概率会急剧增加,系统灵活性严重不足,可以利用该指标确定当前灵活性水平下系统可
              并网新能源极限发电容量;(4)风光装机比例对系统灵活性影响较大,保持合理的风光电源比例,可
              有效降低灵活性不足期望,降低系统的灵活性需求;(5)在一定范围内系统的灵活性调节水平主要取
              决于水电机组爬坡能力,但达到一定阈值后,灵活性水平不再随机组爬坡能力变化;( 6)调峰需求对
              灵活性调节能力有较大影响,枯、汛期分别容易导致灵活性下调、上调能力不足,因此在各水电站之
              间合理分配调峰需求十分重要,有利于减小对灵活性供给的影响。


              参 考 文 献:


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                [ 3] 申建建,陈光泽,魏巍,等.耦合联动分 析 理 论 的 多 调 峰 指 标 水 电 短 期 调 度 模 型 [J].水 利 学 报,2021,
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