Page 36 - 2022年第53卷第11期
P. 36
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:
[ 1] 程春田.碳中和下的水电角色重塑及其关键问题[J].电力系统自动化,2021,45(16):29 - 36.
[ 2] WANGX,CHANGJ,MENGX,etal.Short - termhydro - thermal - wind - photovoltaiccomplementaryoperationof
interconnectedpowersystems [J].AppliedEnergy,2018,229:945 - 962.
[ 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,
52(8):936 - 947.
[ 4] MINGB,LIUP,CHENGL,etal.Optimaldailygenerationschedulingoflargehydro - photovoltaichybridpower
plants[J].EnergyConversionandManagement,2018,171:528 - 540.
[ 5] KHORRAMDELB,CHUNGCY,SAFARIN,etal.Afuzzyadaptiveprobabilisticwindpowerpredictionframe
workusingdiffusionkerneldensityestimators [J].IEEETransactionsonPowerSystems,2018,33(6):7109 - 7121.
[ 6] PANDZICH,DVORKINY,QIUT.Towardcost - efficientandreliableunitcommitmentunderuncertainty[J].
IEEETransactionsonPowerSystems ,2015,65(12):1 - 13.
[7] FERNANDESC,FRIX.ExpandinginterconnectioncapacitytointegrateintermittentgenerationintheIberianPen
insula [J].IETRenewablePowerGeneration,2013,7(1):45 - 54.
[ 8] LANGRENEN,ACKOOIJW V,BREANTF.Dynamicconstraintsforaggregatedunits:Formulationandapplica
tion [J].IEEETransactionsonPowerSystems,2011,26(3):1349 - 1356.
[ 9] 张俊涛,甘霖,程春田,等.大规模风光 并 网 条 件 下 水 电 灵 活 性 量 化 及 提 升 方 法 [J].电 网 技 术,2020,
44(9):3227 - 3239.
[10] ZERRAHNA,SCHILLW P.Long - runpowerstoragerequirementsforhighsharesofrenewables:reviewanda
newmodel [J].RenewableandSustainableEnergyReviews,2017,79:1518 - 1534.
[11] VISHWAMITRAO,SAYEDZ,SAYEDH.Acompositemetricforassessingflexibilityavailableinconventional
generatorsofpowersystems [J].AppliedEnergy,2016,177:683 - 691.
[12] DEETJENTA,RHODESJD,WEBBERM E.Theimpactsofwindandsolarongridflexibilityrequirementsin
theElectricReliabilityCouncilofTexas [J].Energy,2017,123:637 - 654.
[13] HENDRIKK,THOMASB.Flexibilityrequirementsofrenewableenergybasedelectricitysystems - areviewofre
searchresultsandmethodologies[J].RenewableandSustainableEnergyReviews,2016,53:10 - 22.
0
— 1 3 2 —