为适应电力系统分区运行与多类型灵活性资源地域分布不均衡的特点,提出了考虑多区域多类型灵活性资源互济的分散协调调度策略。文章建立火电机组、储能和可中断负荷的综合灵活性供给能力模型,分析了源荷双侧不确定性带来的灵活性需求,...为适应电力系统分区运行与多类型灵活性资源地域分布不均衡的特点,提出了考虑多区域多类型灵活性资源互济的分散协调调度策略。文章建立火电机组、储能和可中断负荷的综合灵活性供给能力模型,分析了源荷双侧不确定性带来的灵活性需求,采用条件风险价值量化了区域灵活性不足风险成本。考虑多区域多类型灵活性资源协同互济与灵活性互济辅助服务成本,基于改进的交替方向乘子法(alternating direction method of multipliers,ADMM)对区域间灵活性互济水平进行了分析,实现了分散式调度下多类型灵活性资源跨区域协调互动。算例验证结果表明,该策略促进了大电网的灵活性供需平衡,降低了新能源负荷的弃限风险与系统运行成本,对经济安全调度具有积极意义。展开更多
高比例可再生能源由于其不确定性等特点给电力系统的稳定运行带来了巨大挑战,因此更加快速稳定的电力系统调节能力需要多种灵活性资源的共同参与。为此,基于调度层面提出一种系统整体灵活性指标(Overall System Flexibility, OSF)。首...高比例可再生能源由于其不确定性等特点给电力系统的稳定运行带来了巨大挑战,因此更加快速稳定的电力系统调节能力需要多种灵活性资源的共同参与。为此,基于调度层面提出一种系统整体灵活性指标(Overall System Flexibility, OSF)。首先分析系统净负荷、机组、储能和联络线的灵活性特点并建立灵活性模型。提出一种基于能力要素的确定型指标,该指标能够将各部分资源作为一个整体来描述系统的灵活性。然后建立了考虑区域互联的电力系统调度模型并对指标进行计算。算例基于三区域IEEE RTS96系统,选取其中10个机组数据,从储能、联络线、备用容量等方面进行验证。计算出系统灵活性指标并对比分析,结果表明所提指标可以直观地反映系统的整体灵活性。展开更多
综合能源系统(integrated energy system,IES)可以满足园区冷、热、电等多种能源互补的需求,实现多能耦合,进一步提升能源的利用效率。但伴随光伏和风电等可再生能源发电设备的广泛接入,其不确定性和间歇性使得综合能源系统供给灵活性...综合能源系统(integrated energy system,IES)可以满足园区冷、热、电等多种能源互补的需求,实现多能耦合,进一步提升能源的利用效率。但伴随光伏和风电等可再生能源发电设备的广泛接入,其不确定性和间歇性使得综合能源系统供给灵活性降低、运行风险增大,不能有效提升可再生能源的使用效率。以系统运行成本、碳排放惩罚成本最小为目标,分析了冷热电联供对系统运行效率的影响,同时引入模糊C均值-聚类综合质量法(FCM-CCQ)对风电及光伏的出力场景进行聚类分析,运用条件风险价值(conditional value at risk,CVaR)理论对系统运行风险进行控制。通过算例分析表明,综合能源系统传统运行模式、热电解耦运行模式、冷热电解耦运行模式的CO2排放依次降低,且系统灵活性得到较大提高,系统运行的经济性得到提升。展开更多
文摘为适应电力系统分区运行与多类型灵活性资源地域分布不均衡的特点,提出了考虑多区域多类型灵活性资源互济的分散协调调度策略。文章建立火电机组、储能和可中断负荷的综合灵活性供给能力模型,分析了源荷双侧不确定性带来的灵活性需求,采用条件风险价值量化了区域灵活性不足风险成本。考虑多区域多类型灵活性资源协同互济与灵活性互济辅助服务成本,基于改进的交替方向乘子法(alternating direction method of multipliers,ADMM)对区域间灵活性互济水平进行了分析,实现了分散式调度下多类型灵活性资源跨区域协调互动。算例验证结果表明,该策略促进了大电网的灵活性供需平衡,降低了新能源负荷的弃限风险与系统运行成本,对经济安全调度具有积极意义。
文摘高比例可再生能源由于其不确定性等特点给电力系统的稳定运行带来了巨大挑战,因此更加快速稳定的电力系统调节能力需要多种灵活性资源的共同参与。为此,基于调度层面提出一种系统整体灵活性指标(Overall System Flexibility, OSF)。首先分析系统净负荷、机组、储能和联络线的灵活性特点并建立灵活性模型。提出一种基于能力要素的确定型指标,该指标能够将各部分资源作为一个整体来描述系统的灵活性。然后建立了考虑区域互联的电力系统调度模型并对指标进行计算。算例基于三区域IEEE RTS96系统,选取其中10个机组数据,从储能、联络线、备用容量等方面进行验证。计算出系统灵活性指标并对比分析,结果表明所提指标可以直观地反映系统的整体灵活性。
文摘综合能源系统(integrated energy system,IES)可以满足园区冷、热、电等多种能源互补的需求,实现多能耦合,进一步提升能源的利用效率。但伴随光伏和风电等可再生能源发电设备的广泛接入,其不确定性和间歇性使得综合能源系统供给灵活性降低、运行风险增大,不能有效提升可再生能源的使用效率。以系统运行成本、碳排放惩罚成本最小为目标,分析了冷热电联供对系统运行效率的影响,同时引入模糊C均值-聚类综合质量法(FCM-CCQ)对风电及光伏的出力场景进行聚类分析,运用条件风险价值(conditional value at risk,CVaR)理论对系统运行风险进行控制。通过算例分析表明,综合能源系统传统运行模式、热电解耦运行模式、冷热电解耦运行模式的CO2排放依次降低,且系统灵活性得到较大提高,系统运行的经济性得到提升。