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大规模水风光互补调度技术与应用

大规模水风光互补调度技术与应用

出版社:企业管理出版社出版时间:2021-05-01
开本: 24cm 页数: 200页
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大规模水风光互补调度技术与应用 版权信息

  • ISBN:9787516422496
  • 条形码:9787516422496 ; 978-7-5164-2249-6
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
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大规模水风光互补调度技术与应用 本书特色

适读人群 :电力相关专业本书就水风光互补调度原理概述、梯级水电互补调度、跨流域水电站群互补调度、水风光多能互补调度技术、清洁能源智慧服务平台、西南电网水风光互补调度应用、水风光互补调度技术发展展望等方面内容进行了专业论述。

大规模水风光互补调度技术与应用 内容简介

本书就水风光互补调度原理概述、梯级水电互补调度、跨流域水电站群互补调度、水风光多能互补调度技术、清洁能源智慧服务平台、西南电网水风光互补调度应用、水风光互补调度技术发展展望等方面内容展开论述。

大规模水风光互补调度技术与应用 目录

第1章 水风光互补调度原理概述

1.1 风光出力特性

1.1.1 风电

1.1.2 光伏发电

1.1.3 风光电源对电网运行的影响

1.2 水风光互补调度原理

1.2.1 水风光发电基本原理

1.2.2 水风光互补原理

1.3 水风光互补调度意义和作用

1.3.1 有利于电网安全稳定运行

1.3.2 有利于清洁能源消纳

1.3.3 有利于促进新能源快速发展

1.3.4 有利于提高风光水电站群集约化管理水平

1.3.5 有利于提高输电通道利用率


第2章 梯级水电互补调度

2.1 互补调度模型

2.1.1 单一水电互补调度模型

2.1.2 梯级水电互补调度模型

2.2 求解算法

2.2.1 动态规划算法

2.2.2 逐步优化算法

2.2.3 群集智能化算法


第3章 跨流域水电站群互补调度

3.1 跨流域补偿调节方法

3.1.1 综合k系数法

3.1.2 水库蓄满率法

3.2 资源利用率均衡方案研究

3.3 基于知识推理的水库电站协调调度规则

3.3.1 知识推理技术

3.3.2 协调调度规则制定的理论与方法

3.3.3 协调调度规则检验与评价


第4章 水风光多能互补调度技术

4.1 水风光多能互补协调调度研究架构

4.2 中长期多能互补协调调度策略

4.2.1 互补协调调度模型

4.2.2 模型求解算法

4.2.3 案例分析

4.3 短期多能互补协调调度策略

4.3.1 互补协调调度模型

4.3.2 模型求解算法

4.3.3 案例分析


第5章 西南地区水电智慧服务平台建设

5.1 西南地区水电智慧服务平台建设愿景

5.1.1 建设背景

5.1.2 建设目标

5.1.3 建设思路

5. 2 西南地区水电智慧服务平台主要内容

5. 2. 1 平台功能框架

5. 2. 2 水电发电能力全方位感知  

5. 2. 3 水电弃水风险全周期感知

5. 2. 4 水库群智能优化调度

5. 2. 5 水电跨省跨区全时空优化决策

5. 2. 6 水电运行智能统计分析

5. 2. 7 水电运行全景展示

5. 3 建设愿景及预期成效

5. 3. 1 实现途径

5. 3. 2 实现方法

5. 3. 3 预期成效

5. 3. 4 未来场景


第6 章 西南电网水风光互补调度应用

6. 1 水风光互补调度消纳分析工具包

6. 1. 1 评估指标

6. 1. 2 水电发电能力计算

6. 1. 3 水电消纳能力计算

6. 1. 4 敏感性分析

6. 1. 5 软件设计

6. 2 水风光互补电量库及备用服务运用实践

6. 2. 1 水风光互补电量库

6. 2. 2 水风光互补电量库交易组织

6. 2. 3 水风光互补电量库电量结算

6. 3 其他互补调度场景

6. 3. 1 跨网跨省水库调度优化协调

6. 3. 2 基于互联大电网的水风光互补消纳探索与实践


第7 章 水风光互补调度技术发展展望

7. 1 水风光发电预测技术7. 1. 1 水文预报

7. 1. 2 风电功率预测技术

7. 1. 3 光电功率预测技术

7. 2 计及风光调节的水库群多目标优化调度技术

7. 2. 1 基于优化的水风光互补多目标调度

7. 2. 2 基于规则的水风光互补调度

7. 2. 3 水风光互补调度多目标求解技术

7. 3 水风光互补调度智能决策技术

7. 3. 1 群集智能化算法

7. 3. 2 智能化调度系统

7. 3. 3 分布式并行化

7. 3. 4 多时空与多维决策

7. 4 其他新技术

7. 4. 1 云计算技术

7. 4. 2 区块链技术

参考文献


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大规模水风光互补调度技术与应用 节选

1.3 水风光互补调度意义和作用 1. 3. 1 有利于电网安全稳定运行 由于风电与光伏出力的随机波动性, 特别是短时间内发电出力变化较大时, 会对电力系统短时间的有功功率平衡及频率稳定产生影响, 为维持系统频率稳定, 需要电网配备充足的快速反应容量。水电站承卸负荷迅速灵活, 能适应负荷的急剧变化, 调频性能好, 可以很好地承担电网快速负荷跟踪和维持电网频率稳定的任务。水风光互补调度运行对电网的作用主要体现在以下方面。 (1) 减少风电和光伏对特高压直流输电系统的不利影响, 水风光联合运行, 可平抑风电和光伏出力变幅及变率, 减少风电和光伏对特高压直流输电系统换流变压器、输电系统频率及无功电压的不利影响。 (2) 平抑风电和光伏出力变幅及瞬时变率, 减少风电和光伏对电网频率、无功电压的影响。通过调节性能好的大型水电站的调蓄能力,可以平抑出力变幅及变率, 另外, 水电站启停灵活、响应速度快, 能适应负荷的急剧变化, 而且水电站可以提供大量无功出力或吸收部分无功出力。发电机具备一定的调相能力, 实现电网无功功率平衡和电压稳定, 提高电网的电能质量。水风光联合运行, 可减少风电和光伏并网对电网频率、无功电压的不利影响, 维持电网频率和电压稳定性。 (3) 提高电网接纳风电和光伏的能力。风电和光伏并网对电力系统的影响主要体现在调峰、频率稳定、无功电压稳定等方面, 水电站在调峰、调频、调相方面具有一定的作用, 提高了电网的安全稳定运行水平, 相应可提高电网接纳风电和光伏的能力。 1.3. 2 有利于清洁能源消纳 西南电网各大流域内在建和规划电站均为具有较大库容的水库电站, 调节性能好, 能够实现流域内水电站的年调节、季调节。分析流域水能、风能、太阳能资源形成机理、资源实测数据, 水电站、风电场和光伏电站出力过程等发现, 水风光在年内具有较强的互补性, 汛期水电出力较大时, 风电和光伏发电出力较小; 反之, 枯期水电出力较小时,风电和太阳能出力较大, 三者形成了“此消彼长” 的互补关系。利用三者的互补关系, 通过在电力系统中合理配置风光的容量, 就能减少风电和光伏发电不稳定出力对电力系统的影响, 同时也增强了电力系统对风电和光伏发电不稳定出力的消纳能力, 为风电和光伏发电建设提供了良好的消纳条件。在目前全国风电和光伏发电“就近接入、就地消纳”基础上探索一种新型的可再生能源开发模式, 对解决风电和光伏发电送出和消纳具有很好的试验示范意义。 1. 3. 3 有利于促进新能源快速发展 水风光互补调度能够利用流域众多水电站的调节性能, 平抑风电、光电的不稳定性对电网的冲击, 解决了风电和光伏发电大规模集中上网的消纳难题。同时, 水电站建设是复杂、庞大的系统过程, 通过流域水电开发, 将形成沿干流的完善的交通、场区、营地等基础设施, 并建立流域梯级调度中心。在流域水能资源开发的基础上, 打造水风光互补清洁能源基地, 有利于流域内风能、太阳能资源的快速开发, 有利于资源的整合和实时集中控制与调度, 并为风电、光电等新能源加快开发提供新的思路。 1. 3. 4 有利于提高水风光电站群集约化管理水平 目前, 风电和光伏发电直接接入电力系统, 必须借助电力系统内的其他调节电源实现系统稳定运行。依托以水电为主的集控中心, 借助流域内大规模的水电调节库容, 实现流域内输出的电量和电能质量始终满足负荷系统的要求, 降低了对其他调节电源的依赖。将流域的风电和光伏发电出力通过现有水电送出平台直接接入流域集控中心, 在集控中心内实现风光水的稳定输出, 减少电网调节压力, 能够在不增加弃水的情况下实现水风光清洁能源的综合调度, 提高供电保障能力和综合开发效益。 1. 3. 5 有利于提高输电通道利用率 基于风光资源普查初步成果和风光建设外部条件, 西南电网风电和光伏发电开发起步相对较晚, 由于风光项目建设周期较短, 电网接入系统建设往往落后于新能源电源建设。尽管有关规划中已重点考虑了新能源大规模建设所需的接入系统建设工程, 但受制于电网建设从规划到建成的时间跨度往往较电源建设周期更长, 电网建设远滞后于新能源电源建设。尽管西南电网具有丰富的风能和太阳能资源, 但受技术水平限制, 它们的年等效利用小时相对较低, 单独新建送出线路的利用率往往不高。因此, 西南电网开展水风光互补调度能够充分利用已有和规划的大规模水电外送通道, 实现水风光打捆送出, 既不会带来流域内水电新增弃水, 还能大大提高现有水电外送通道的利用率,增加输电效益。既解决了风电和光伏发电目前上网难的问题, 又提高了现有输电线路的利用率, 还减少了新建接入系统的投资。

大规模水风光互补调度技术与应用 作者简介

唐茂林,男,硕士,重庆大学电气工程专业。现任国网西南分部副总工程师兼调控分中心主任,目前主要从事电网调控运行、调度计划及市场交易等管理工作。获得四川省科学技术进步奖5项,国家电网公司科技进步奖2项,中国电力科学技术奖1项,取得发明专利3项,出版《电力系统机网协调理论与管理》《大规模风电储能联合系统运行与控制》专著2项,在国内核心期刊及国际会议发表文章9篇,其中EI收录4篇。 黄炜斌,男,博士,四川大学水文与水资源工程专业。四川大学水利水电学院副教授,目前主要从事水利电力经济管理、水库水电站群优化调度、电力市场研究,近年来先后主持完成了国家及企事业单位重点科研生产项目多项,获四川省科技进步奖、贵州省科技进步奖、能源局软科学研究奖等省部级科技成果奖5项,在国内外学术刊物发表论文100余篇,有多篇论文被SCI/EI收录。参与编写电力行业标准一部,《流域梯级水电站集中控制规程》(DL/T 1313-2013)。 余锐,男,硕士,重庆大学电气工程专业。现任国网西南分部调控分中心副主任,目前主要从事电网系统运行、继电保护等管理工作。完成《电网继电保护在线安全预警及装置自适应技术研究应用》项目,获得四川省科学技术进步三等奖;完成《智能电网适用于换位模型的输电线路精确测距及继电保护研究》等项目,获得四川省电力公司科技进步一等奖3项,二等奖3项;在国内核心刊物上发表文章13篇,参与编制的《省级以上电网继电保护一体化整定计算技术规范》等5项标准在电力行业内获得广泛应用。

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