"电热联合系统的多级协调调度策略旨在解决风电消纳问题,通过优化调度模型提高风电在供暖期的利用率。文章指出风电的间歇性和不可控性对电网造成挑战,而热电联产的‘以热定电’特性加剧了弃风现象。通过分析电热联合系统的能量流模型,提出在低谷时段利用电加热站增加电负荷,减少机组电出力,以接纳更多风电。同时,考虑用户室内温度对热负荷的影响,优化调度模型以提高准确性。该研究得到了辽宁省省重点研发项目和沈阳市双百重点项目的支持,并引用了相关文献探讨风电并网对电网调度和稳定性的挑战以及解决方案。" 电热联合系统是一种结合电力生产和热力供应的集成系统,它在解决能源利用效率和环境保护方面具有显著优势。然而,随着可再生能源,特别是风电的大规模发展,风电的间歇性和波动性对电网的稳定性造成了巨大压力。风电的反调峰特性意味着在电网负荷低谷时,风电出力可能反而增加,这与热电联产系统“以热定电”的原则相冲突,即电力生产必须服从热力需求,限制了电网的调峰能力。 为了解决这一问题,本研究提出了电热联合系统的多级协调调度策略。通过建立能量流模型,对电热联合系统进行全面分析,可以优化调度过程,确保在满足供暖需求的同时,最大化风电的利用。具体策略是在电网负荷低谷期间,利用电加热站提供部分热能,从而增加电力负荷,减轻对热电联产机组电出力的需求,为风电并网创造空间。同时,由于用户的室内温度会影响热负荷,因此在模型优化时考虑这一因素,能够提高调度决策的精准度和可靠性。 研究引用了相关文献,强调了风电大规模并网对电网调度和经济性的影响,以及适当弃风在保证电力系统稳定性方面的必要性。这些研究表明,通过合理的调度策略和系统优化,不仅可以提高风电消纳,还可以提升电力系统的整体性能。 电热联合系统的多级协调调度策略是应对风电消纳问题的有效途径,通过整合电力和热力系统,实现两者间的协同优化,既保证了供暖需求,又提升了风电利用效率,有助于推动清洁能源的广泛应用和能源结构的转型。
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