为确保发电系统可靠运行,将电池储能装置接入风电场,构建风储混合电站。基于Wellbeing理论,采用序贯蒙特卡洛模拟分析可靠性,得到系统的健康概率、边界概率与风险概率。分析中严格限制电池不完整充放电循环,并且设置2种电池运行策略,控...为确保发电系统可靠运行,将电池储能装置接入风电场,构建风储混合电站。基于Wellbeing理论,采用序贯蒙特卡洛模拟分析可靠性,得到系统的健康概率、边界概率与风险概率。分析中严格限制电池不完整充放电循环,并且设置2种电池运行策略,控制电池充放电行为。基于IEEE Roy Billinton测试系统(RBTS)的仿真结果表明:电池储能设备的接入可以显著提高含风电场发电系统的可靠性;优化的电池运行策略降低了系统的风险概率,并且显著提高了系统运行舒适度;风电场配置合适容量的电池可在确保可靠性的基础上提高经济性;采用基于Well-being理论的可靠性指标,对含储能装置发电系统的可靠性分析具有一定的优势。展开更多
基于Well-being理论对风储混合电力系统进行了充裕度评估。所采用的Well-being充裕度指标中考虑了N-1确定性准则,不仅能计及发电系统的充裕性,还能计及输电系统的充裕性,因此更加合理且适用于发输电系统的充裕度评估。以简单的RBTS(Roy ...基于Well-being理论对风储混合电力系统进行了充裕度评估。所采用的Well-being充裕度指标中考虑了N-1确定性准则,不仅能计及发电系统的充裕性,还能计及输电系统的充裕性,因此更加合理且适用于发输电系统的充裕度评估。以简单的RBTS(Roy Billinton test system)以及规模稍大的IEEE-RTS79为算例,仿真分析了风电及电池储能系统(battery energy storage system,BESS)并网对电力系统充裕度的影响。结果表明,与风电场的集中布置相比,分散布置更有利于系统的充裕性;BESS对含风电场的电力系统充裕度提升作用明显,在电力系统瞬时备用控制中具有重要的作用。展开更多
文摘为确保发电系统可靠运行,将电池储能装置接入风电场,构建风储混合电站。基于Wellbeing理论,采用序贯蒙特卡洛模拟分析可靠性,得到系统的健康概率、边界概率与风险概率。分析中严格限制电池不完整充放电循环,并且设置2种电池运行策略,控制电池充放电行为。基于IEEE Roy Billinton测试系统(RBTS)的仿真结果表明:电池储能设备的接入可以显著提高含风电场发电系统的可靠性;优化的电池运行策略降低了系统的风险概率,并且显著提高了系统运行舒适度;风电场配置合适容量的电池可在确保可靠性的基础上提高经济性;采用基于Well-being理论的可靠性指标,对含储能装置发电系统的可靠性分析具有一定的优势。
文摘基于Well-being理论对风储混合电力系统进行了充裕度评估。所采用的Well-being充裕度指标中考虑了N-1确定性准则,不仅能计及发电系统的充裕性,还能计及输电系统的充裕性,因此更加合理且适用于发输电系统的充裕度评估。以简单的RBTS(Roy Billinton test system)以及规模稍大的IEEE-RTS79为算例,仿真分析了风电及电池储能系统(battery energy storage system,BESS)并网对电力系统充裕度的影响。结果表明,与风电场的集中布置相比,分散布置更有利于系统的充裕性;BESS对含风电场的电力系统充裕度提升作用明显,在电力系统瞬时备用控制中具有重要的作用。