海上风电与海水抽水蓄能电站联合运行的多时间尺度优化调度
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更新于2024-06-27
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"天然气发动机的精确点火优化控制策略研究.docx"
这篇文档主要探讨的是海上风电与可变速海水抽水蓄能电站联合运行系统的多时间尺度优化调度方法,而非天然气发动机的精确点火优化控制策略。因此,提供的信息与标题不匹配,无法直接生成关于天然气发动机点火控制策略的详细内容。然而,我可以根据海上风电和抽水蓄能电站的相关知识点进行扩展说明。
在电力系统中,海上风电的并网给电力系统的稳定运行带来了新的挑战,因为风能的不稳定性可能导致电网功率波动。为了解决这一问题,研究提出了一个创新的解决方案,即利用可变速海水抽水蓄能电站进行联合运行。这种联合系统可以在多个时间尺度上进行优化调度,以提高风电的外送能力和系统的经济效益。
1. 弹性电价优化模型:基于海上风电的特性,建立的弹性电价模型旨在通过价格机制平衡供需,鼓励在需求低谷时储存电能,在需求高峰时释放,从而平滑风电的不稳定性对电网的影响。
2. 日前调度:在日前阶段,优化目标是降低运行成本,同时确保运行安全。通过对海蓄电站的出力进行协调优化,可以预先规划电力系统的运行状态,减少因风电不确定性带来的调度压力。
3. 实时调度:在实时阶段,结合海上风电的超短期预测,对海蓄电站的出力进行实时调整。这样可以更精确地响应风电功率的变化,减少电网中的功率波动,提高电力系统的稳定性。
4. 多时间尺度预测与滚动优化:该方法依赖于不同时间尺度的风电预测数据,通过逐层推进的滚动优化,能够在保持安全稳定运行的同时,最大化利用风电资源,提高经济效益。
5. 实证分析:通过实际海上风电场的案例分析,验证了所提方法的有效性和可行性,表明这种方法可以有效应对海上风电并网带来的挑战,提高电力系统的整体性能。
虽然文档标题与内容不符,但我们可以了解到在应对可再生能源并网问题上,科学的调度策略和技术是关键,这包括灵活的储能设施和多时间尺度的优化方法,它们对于保障电力系统的稳定性和提升可再生能源利用率至关重要。
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