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文献综述
一、课题背景:近年来,随着全球化石能源被大量消耗,能源枯竭和环境污染问题日益突出。
作为实现可持续发展的重要手段,可再生能源得到了多方关注并处于大力开发和利用阶段,而风力发电则是其中最重要的清洁能源之一。
然而,由于风资源的不确定性和间歇性对电网安全性和经济性造成负面影响等问题的存在,并网风电场规模受到一定程度的限制。
而其中系统缺少向下调峰容量是主要的限制条件之一,这是由于它涉及系统运行成本,并和风电功率预测精度以及系统电源结构相关。
拥有充足的负备用容量作为支撑是风电风力发电因具有资源丰富、环境友好等优点,其发展规模不断扩大。
参与电力系统优化调度的必要条件,但负荷低谷时段的向下备用容量是十分有限的,考虑到风电的反调峰特性,该时段内风电大发的可能性较高,所以不可避免地会造成大面积弃风,从而出现风电利用率随着渗透率的提高而逐年下降的局面。
风力发电具有大幅度长时间尺度随机功率波动特性,大规模风力发电的功率波动时间常数一般为分钟级甚至更长。
如酒泉地区玉门风电场10min内出力变化大于装机容量20%的概率为1.87%,60min内出力变化大于装机容量20%的概率增加为 72.84%,因此随着预测时间的延长,如预测1d内24h的风力出力,其大幅度长时间尺度波动特性更加显。
正是由于风电的这些特点,所以风电的大量接入势必对电力系统的安全性和经济性带来影响,必须想出一个解决办法使之既能满足电力系统的正常供电,又可以保证安全性、经济型以及稳定性。
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