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                题名“风、光、火、蓄、储”多能源互补优化调度方法研究
                    被引量:41
            
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                            作者
                                安磊
                                王绵斌
                                齐霞
                                李芬花
                                曲烔辉
                
            
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                    机构
                    
                            国网冀北电力有限公司经济技术研究院
                            华北电力大学新能源电力系统国家重点实验室
                    
                
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                出处
                
                
                    《可再生能源》
                    
                            CAS
                            北大核心
                    
                2018年第10期1492-1498,共7页
            
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                        基金
                        
                                    国家重点研发计划项目(2016YFB0900100)
                                    国网冀北电力有限公司经济技术研究院项目(2017-07)
                        
                    
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                    文摘
                        高比例可再生能源并网是全球能源战略发展的必然趋势。为了应对未来大规模具有随机波动特性的可再生能源并网,一方面须要推进灵活性储能与可再生能源联合互补运行,另一方面须要对常规机组运行新工况加以考虑,以实现高比例可再生能源安全经济并网。文章提出了考虑常规机组低负荷运行和爬坡工况的发电成本计算模型,建立了"风、光、火、蓄、储"多能源互补优化调度模型,并提出用动态惯性权值粒子群算法求解,以实现系统总运行成本最小的优化目标。算例分析表明,引入爬坡成本与低负荷运行成本能够真实反映常规机组在平衡大规模风、光电波动性时所增加的成本,并在调度过程中充分权衡弃风弃光损失和平衡波动性所增加的发电成本,为高比例可再生能源并网情况下电力系统多能源互补运行决策提供了支撑。
                        
                    
            
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                    关键词
                    
                            多能源互补运行
                            低负荷运行成本
                            爬坡工况成本
                            弃风弃光惩罚
                            高比例可再生能源
                    
                
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                    Keywords
                    
                            multi-power sources
                            low load operational cost
                            ramping cost
                            penalty of curtailment
                            high proportion of renewable energy
                    
                
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                    分类号
                    
                            
                                
                                    TK019
[动力工程及工程热物理]                                
                            
                            
                                
                                    TM73
[电气工程—电力系统及自动化]                                
                            
                    
                
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