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分布式电源的可信容量计算及其应用

发布时间:2021-11-13 23:30
  随着新能源技术的不断发展,风力发电、光伏发电等新兴产业的崛起给传统的电力系统带来了新的活力。由于新能源发电受到自然条件的限制,其出力具有波动性与不稳定性,新能源的并网使得电力系统的可靠性与经济性受到了一定的冲击与挑战。所以,研究新能源的出力与并网特性以及对电力系统的影响,对新能源技术的推广运用具有重要的现实意义,可信容量作为衡量分布式电源可靠性的重要指标,对其进行评估也显得尤为重要。本文首先给出了分布式电源中不确定性能源可信容量定义,从负荷侧的角度确定了可信容量的计算方法与流程:基于负荷侧的系统可靠性指标(如用电不足期望值),参考可信容量与可靠性指标的指数型关系,采用二分法或者弦截法等数学方法,搜索一定精度下的分布式电源可信容量,最终根据分布式电源装机容量确定其容量可信度。其次,以交直流混合微电网为载体,评估含风光储的交直流混合微电网可信容量。定义交直流混合微电网可信容量概念,采用序列运算方法计算其可靠性,包括风光储、负荷的序列化过程以及可靠性指标的序列计算,进而计算其可信容量。算例对可靠性与可信容量的结果进行了分析,并探索了风光配比以及直流负荷变化对可信容量计算结果的影响。然后,以分... 

【文章来源】:合肥工业大学安徽省 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:65 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

分布式电源的可信容量计算及其应用


全世界近年装机容量分配Fig1.1Typecompositionofglobalpowergenerationcapacity

【参考文献】:
期刊论文
[1]合作博弈Shapley值法在国际商务谈判中的应用[J]. 李翠梅,董晓波.  黑龙江工业学院学报(综合版). 2019(03)
[2]基于合作博弈论的电能替代效益分摊方法[J]. 陈星莺,郁清云,谢俊,余昆.  电力自动化设备. 2019(03)
[3]促进大规模风电消纳的双层调峰补偿机制研究[J]. 付亦殊,陈红坤,姜欣,孙俊杰.  电力系统保护与控制. 2019(04)
[4]光伏/电动汽车/负荷博弈的屋顶光伏容量优化[J]. 潘军,吴红斌,许道强,杨贺钧,杨世海.  电力系统自动化. 2019(01)
[5]交直流混合微电网可靠性影响因素分析[J]. 朱永强,唐萁.  智慧电力. 2018(04)
[6]基于加速时序蒙特卡洛法的风电场置信容量评估[J]. 蔡霁霖,徐青山,王旭东.  电力系统自动化. 2018(05)
[7]基于非合作博弈的冷热电联供微能源网运行策略优化[J]. 林凯骏,吴俊勇,郝亮亮,刘迪,李德智,闫华光.  电力系统自动化. 2018(06)
[8]基于主从博弈的含电动汽车虚拟电厂协调调度[J]. 张高,王旭,蒋传文.  电力系统自动化. 2018(11)
[9]基于不同商业运营模式的分布式电源/微电网综合效益评价方法[J]. 李蕊.  电网技术. 2017(06)
[10]交直流混合微电网运行优化建模与不确定性分析[J]. 丁明,楚明娟,潘浩,徐志成.  电力系统自动化. 2017(05)

博士论文
[1]光伏发电容量可信度评估[D]. 徐志成.合肥工业大学 2017

硕士论文
[1]基于合作博弈论的B2G模式下电动汽车区域电力调峰研究[D]. 钟奎鑫.西安理工大学 2018
[2]风光储发电系统的随机生产模拟及电动汽车光伏充电站的可靠性评估[D]. 白雪.合肥工业大学 2018



本文编号:3493925

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