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2016-12-14 來(lái)源:《電測(cè)與儀表》 瀏覽數(shù):841
基于合理?xiàng)夛L(fēng)的風(fēng)電消納能力分析模型流程圖,如圖4所示。
圖中Twind為電網(wǎng)剩余調(diào)峰能力,即電網(wǎng)調(diào)峰盈虧,該調(diào)峰能力可用于抑制風(fēng)電場(chǎng)出力的不確定性及波動(dòng)性,其大小與系統(tǒng)風(fēng)電消納能力關(guān)系密切負(fù)荷低谷時(shí)段風(fēng)電有效出力曲線L:縱坐標(biāo)為風(fēng)電有效出力率,橫坐標(biāo)為風(fēng)電有效出力率的概率值,此曲線反映了系統(tǒng)處于負(fù)荷低谷時(shí)期風(fēng)電場(chǎng)的出力特性,同時(shí),隨著統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的增多此曲線變化趨勢(shì)基本恒定;S為風(fēng)電裝機(jī)容量增量。
在給定初始風(fēng)電裝機(jī)S0后,隨著裝機(jī)容量的增長(zhǎng)(本文步長(zhǎng)選擇5MW),風(fēng)電有效出力比例會(huì)下降,同時(shí)有效棄風(fēng)面積也增大,如果不棄除上述有效棄風(fēng)面積,則需要增強(qiáng)系統(tǒng)的調(diào)峰能力,即增加系統(tǒng)調(diào)峰投資因此,本文風(fēng)電消納方法以調(diào)峰投資與棄風(fēng)電量損失價(jià)值間的差額作為經(jīng)濟(jì)杠桿,判斷是否繼續(xù)增加風(fēng)電裝機(jī)容量由風(fēng)電有效出力曲線可以看出,隨著風(fēng)電有效出力率的降低,有效棄風(fēng)面積越來(lái)越大,當(dāng)調(diào)峰投資與棄風(fēng)電量損失價(jià)值相等時(shí),則達(dá)到收斂條件。
算例分析
以東北某區(qū)域電網(wǎng)風(fēng)電出力歷史數(shù)據(jù)為依據(jù),在風(fēng)電不參與系統(tǒng)調(diào)峰的情況下,對(duì)2015年與2020年系統(tǒng)所能消納風(fēng)電的能力進(jìn)行研究與計(jì)算??紤]到東北地區(qū)冬季供暖期系統(tǒng)調(diào)峰壓力大且風(fēng)電消納最為困難,故選取冬季供暖期(本文選取當(dāng)年11月、12月以及次年的1月和2月四個(gè)月)內(nèi)每日23點(diǎn)至次日凌晨4點(diǎn)的數(shù)據(jù)為研究對(duì)象進(jìn)行研究分析
1東北地區(qū)風(fēng)電特性分析
通過(guò)MATLAB對(duì)風(fēng)電出力數(shù)據(jù)進(jìn)行極差歸一化處理后的數(shù)據(jù)與繪制頻數(shù)直方圖,如表1及圖5、6所示:
2東北地區(qū)調(diào)峰平衡方式
對(duì)2015年和2020年?yáng)|北某區(qū)域電網(wǎng)進(jìn)行調(diào)峰平衡時(shí),對(duì)新增火電機(jī)組按3種方式進(jìn)行考慮。
方式1:對(duì)新增300MW及以上常規(guī)煤電機(jī)組常規(guī)調(diào)峰時(shí)的最小出力率按60%考慮。
方式2:根據(jù)東北網(wǎng)調(diào)的現(xiàn)運(yùn)行情況,新增300MW及以上常規(guī)煤電機(jī)組常規(guī)調(diào)峰時(shí)的最小出力率按50%考慮。
方式3:對(duì)新增300MW及以上不足600MW常規(guī)煤電機(jī)組常規(guī)調(diào)峰時(shí)的最小出力率按50%考慮,600MW及以上常規(guī)煤電機(jī)組常規(guī)調(diào)峰時(shí)的最小出力率按40%考慮。
3東北某區(qū)域電網(wǎng)風(fēng)電消納能力計(jì)算
對(duì)所建立模型中的負(fù)荷低谷時(shí)段數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析得到統(tǒng)計(jì)計(jì)算結(jié)果與數(shù)據(jù)曲線,如圖7、圖8所示。
根據(jù)風(fēng)電特性分析的相關(guān)結(jié)論,并參考東北調(diào)峰平衡情況(其中沒(méi)有調(diào)峰裕度的方式認(rèn)為無(wú)法消納風(fēng)電),對(duì)2015年和2020年?yáng)|北某區(qū)域電網(wǎng)風(fēng)電不參與調(diào)峰時(shí)消納能力進(jìn)行計(jì)算分析計(jì)算時(shí),供熱機(jī)組采用10%的容量進(jìn)行調(diào)峰,火電機(jī)組尖峰出力同時(shí)率取97%,其它電源調(diào)峰采用40%的容量進(jìn)行;備用容量取負(fù)荷備用及旋轉(zhuǎn)備用均為4%得到至2015年與2020年本區(qū)域風(fēng)電消納能力如表2和表3所示。
結(jié)語(yǔ)
針對(duì)風(fēng)電的出力特性,本文首先從統(tǒng)計(jì)學(xué)的角度對(duì)歷史風(fēng)電出力的大數(shù)據(jù)進(jìn)行了挖掘分析,得到了風(fēng)電的分布特性與反調(diào)峰特性;在此基礎(chǔ)上,提出以風(fēng)電場(chǎng)棄風(fēng)與系統(tǒng)調(diào)峰投資為約束,利用系統(tǒng)低谷負(fù)荷時(shí)的合理?xiàng)夛L(fēng)來(lái)提高風(fēng)電的整體消納能力的理論研究方法。最后,利用所建立的消納模型以東北某區(qū)域電網(wǎng)為例進(jìn)行了相關(guān)計(jì)算,并得到了2015年與2020年在三種不同調(diào)峰平衡方式下的風(fēng)電消納能力與棄風(fēng)比例。本文所建立的模型與計(jì)算結(jié)果以期能為東北地區(qū)的風(fēng)電規(guī)劃與建設(shè)工作提供參考。
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