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基于负荷侧响应的含储热热电联产的风电消纳研究

发布时间:2020-12-21 18:50
  21世纪以来,随着社会的经济快速增长,人类对于能源的使用需求逐步提升,并引发了诸如温室效应、环境污染、能源紧缺、雾霾高发等一系列严重问题。针对此类环境问题,我国政府提出了大力开发可再生能源发电的战略规划。近十年来,我国的风电装机规模得到了跨越式的飞速发展,目前我国已成为世界上风电装机总容量最大的国家。虽然风能具有着低碳、无污染、环境友好、可再生等优点,但由于风能的随机性和波动性的特点,风电的大规模并网将对电网系统的安全稳定运行造成极大负面的影响。如何实现大规模的风电并网,减少弃风弃电现象,引起了广泛关注,值得深入研究。针对上述问题,本文从负荷侧出发,通过峰谷分时电价策略来改变用户的用电行为习惯,对系统的负荷曲线削峰填谷。同时,本文提出了采用含储热的热电联产机组和风力发电联合运行的解决方法,对风力发电、热电联产机组以及储热设备的工作原理及其特点进行了简要介绍,并对联合运行系统做出了效益分析。结合我国北方某省实际的电网情况,本文以联合系统的经济性最优为目标,在满足系统电负荷和热负荷以及各个机组运行的约束条件下,以基于模拟退火的改进的粒子群优化算法,对“三北”地区某电网简化的算例进行仿真求解... 

【文章来源】:华北电力大学(北京)北京市 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:50 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

基于负荷侧响应的含储热热电联产的风电消纳研究


一l联合运行系统原理图

风电,总容量,数据图,世界


风力发电的原理是从机械能转换为电能的过程,风吹向风轮,机械能通过叶??动电机旋转,通过电磁感应原理,机械能转为电能。详细说来,风吹向风轮??使之旋转,齿轮增速机提高转速,驱动发电机转动来发电。当风速达到启动??,风力发电机开始发电,而当转速再提高至同步转速后,风力发电机组就可??始接入电网提供电能亦即并网。风力发电机组具有一定的风速工作范围。当??处于额定风速时,发电机输出为额定功率;当风速减小时,滑差率降低,通??制环节的调节作用使得发电机滑差变为最低值,并改变叶片攻角,使之保持??,最大限度的利用风能;当风速超过额定风速时,桨距控制连杆控制叶片迎??使发电机保持额定功率输出;当风速过大,超过切出风速时,风机将停运,??电气安全和机械设备,避免过高速度旋转导致风机损坏。??风力发电的形式可划分为离网风电和并网风电。随着风电技术的发展,风电??规模的提升,风机普遍接入电网提供电能,本文的研宄以并网型风力发电为??在风能资源丰富的地方,以地形、风向等为参照,多台大型风力发电机按顺??次排成阵列,这种阵列称为风电场,由于风机排列的像田地中的作物一般,??称为风电田。这种风电场普遍采用集中安装,集中控制的方式工作。风电场??

原理图,风力发电机组,原理图


通过电磁感应原理,机械能转为电能。详细说来,风吹向之旋转,齿轮增速机提高转速,驱动发电机转动来发电。当风速达到力发电机开始发电,而当转速再提高至同步转速后,风力发电机组接入电网提供电能亦即并网。风力发电机组具有一定的风速工作范围于额定风速时,发电机输出为额定功率;当风速减小时,滑差率降低,环节的调节作用使得发电机滑差变为最低值,并改变叶片攻角,使之最大限度的利用风能;当风速超过额定风速时,桨距控制连杆控制叶发电机保持额定功率输出;当风速过大,超过切出风速时,风机将气安全和机械设备,避免过高速度旋转导致风机损坏。??力发电的形式可划分为离网风电和并网风电。随着风电技术的发展,模的提升,风机普遍接入电网提供电能,本文的研宄以并网型风力发能资源丰富的地方,以地形、风向等为参照,多台大型风力发电机排成阵列,这种阵列称为风电场,由于风机排列的像田地中的作物一为风电田。这种风电场普遍采用集中安装,集中控制的方式工作。风的典型连接如下图2-3所示。??风力发电机组??

【参考文献】:
期刊论文
[1]考虑风电消纳的电热联合系统多源协调优化运行[J]. 李守东,董海鹰,张蕊萍,马喜平,闫志杰.  太阳能学报. 2018(08)
[2]考虑热电和大规模风电的电网调度研究综述[J]. 黄国栋,许丹,丁强,门德月.  电力系统保护与控制. 2018(15)
[3]基于含储热的热电联产与抽水蓄能的风电消纳协调控制策略[J]. 董开松,李守东,马喜平,沈渭程,董海鹰,张蕊萍.  电源学报. 2018(04)
[4]考虑风电不确定性的电热综合系统分布鲁棒协调优化调度模型[J]. 税月,刘俊勇,高红均,黄山,蒋卓臻.  中国电机工程学报. 2018(24)
[5]基于能源需求响应和分布式储能的风电并网调节方法[J]. 梁翀,高亨,严旭,陈珏羽.  分布式能源. 2018(02)
[6]面向风电消纳的综合能源系统多类型储能联合调度[J]. 王诚良,刘洪,宫建锋,李吉峰,杨少华,刘静仪,丁丽霞.  电力建设. 2018(04)
[7]大规模风电并网下多区域互联系统热电综合调度模型[J]. 张文韬,王秀丽,李言,钱涛.  电网技术. 2018(01)
[8]考虑风电消纳的风电-电储能-蓄热式电锅炉联合系统能量优化[J]. 王振浩,杨璐,田春光,李国庆.  中国电机工程学报. 2017(S1)
[9]热-电联合机组多时间尺度调峰优化调度模型[J]. 王艳阳,刘鑫屏.  电力科学与工程. 2017(07)
[10]风热冲突下热电厂供热问题研究[J]. 吕泉,胡炳廷,王海霞,张娜,刘乐.  电力自动化设备. 2017(06)

硕士论文
[1]提升风电消纳能力的热电联合规划方法研究[D]. 刘婧妍.哈尔滨工业大学 2017



本文编号:2930312

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