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1.
灵活性是电力系统的固有属性,是衡量电力系统应对不确定性能力的重要指标。在电力系统灵活性概念的基础上,针对电力系统灵活性需求,提出电力系统灵活性资源优化方法;利用灵活性需求的时间尺度和方向性的两大特点,总结了电力系统灵活性资源分类原则,形成不同时间尺度和方向下的灵活性资源集合;根据灵活性资源的特点及分析,确定了灵活性资源响应灵活性需求的成本,在考虑灵活性约束的前提下,建立了灵活性资源优化模型。多时间尺度下的算例证明了该模型的有效性,是对传统优化过程的很好补充。  相似文献   
2.
介绍了一种新型的大规模蓄能技术——压缩空气蓄能(Compressed Air Energy Storage,CAES),CAES系统响应快、容量大、成本低、寿命长,逐渐成为了全球第二大蓄能技术。根据CAES系统的容量不同,将CAES系统划分为大型CAES、小型CAES和微型CAES 3种,并针对3种不同容量级的CAES,详细介绍了其组成及现状,对技术特点与难点和应用领域及场景进行了分析与概述。对CAES系统的研究方向与发展前景进行了展望。  相似文献   
3.
灵活性是衡量电力系统应对不确定性能力的重要指标。针对可再生能源发电所带来的功率不确定性,以灵活性特点分析为基础,提出衡量系统电源灵活性的数学模型及灵活性综合评价体系:电源灵活性模型考虑了可再生能源出力的最大突变量,并将约束条件细分为传统约束和灵活性资源约束2个方面;灵活性综合评价体系中,依据控制手段和研究对象不同,建立灵活性评价表,反映电力系统运行时的灵活性状态、变化及趋势,固有灵活性指标可比较不同运行状态和不同电力系统之间的灵活性。算例分析验证了该评价体系的有效性。  相似文献   
4.
本文分析江西中长期能源供应形势以及电网发展趋势,提出江西未来将受入第2回直流并落点南部电网;利用直流短路比,明确南部电网加强方案;在此基础上,对江西南部电网出现的电压稳定问题进行分析,并提出应对措施,以及调相机、SVG两类动态无功补偿方案;进一步通过仿真分析和经济比较分析对上述方案进行论证与验证,提出相关建议.  相似文献   
5.
提出了一种能定量确定电网主设备经济退役点的方法。首先假设设备的累计失效概率符合三参数威布尔分布,构建设备失效模型;其次通过最小二乘法和最大相关系数优化法确定分布参数,由此得到设备的失效率;最后假设运维成本与失效率成正比,在时间-成本坐标系上同时画出运维成本曲线和退役成本曲线,其交点即为设备最佳退役时间。最后以SF6断路器为例,描述了如何使用该方法确定电网主设备的经济退役点。  相似文献   
6.
介绍了一种新型的大规模蓄能技术——压缩空气蓄能(Compressed Air Energy Storage,CAES),CAES系统响应快、容量大、成本低、寿命长,逐渐成为了全球第二大蓄能技术。根据CAES系统的容量不同,将CAES系统划分为大型CAES、小型CAES和微型CAES3种,并针对3种不同容量级的CAES,详细介绍了其组成及现状,对技术特点与难点和应用领域及场景进行了分析与概述。对CAES系统的研究方向与发展前景进行了展望。  相似文献   
7.
针对电力企业资产管理问题,通过电网资产的风险度量评价方法,分析了电力企业对于投资各项电网资产的最优资金配置比例。建立了最小化风险最大化收益的双目标优化模型,利用电网资产的预算曲线和LCCt成本曲线,将电网资产的整个寿命周期划分为投资规划期、运行期和处置期,并分析了LCCt成本在不同寿命周期的变化情况,而LCCt成本曲线的最小值对应的年限即为该资产的最佳使用寿命。数值算例阐明了投资决策和资产管理的实际应用,并验证了模型的有效性。  相似文献   
8.
电网主设备综合采购评标模型研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对电网主设备采购评标现状中存在的商务标和技术标严重脱节、忽视社会效益、权重设置不合理的问题,提出了一种基于全寿命周期成本(Life Cycle Cost,LCC)、效能评价方法(Availability Dependability Capability,ADC)以及社会效益的综合评标模型。该模型由考虑设备运维、退役成本的全寿命周期成本LCC指标,考虑设备有效性、可靠性和固有能力的技术效能ADC指标,以及考虑安全性、外观工艺和环保等因素的社会效益指标加权合成,所涉及的权重设置均由层次分析法(Analytic Hierarchy Process,AHP)进行一致性检验。算例分析表明,该模型能够对电网主设备的采购从经济、技术、社会效益等多个角度进行综合量化评价,从而弥补了现行评标方法中人为主观性太大的不足,避免暗箱操作,保证了评标的公平与公正。  相似文献   
9.
随着电力系统不确定性的不断增加,电力系统需要具备一定的应变和响应能力,即所谓的灵活性,以尽可能消除或减小以上不确定因素带来的负面影响,保证电力系统的安全稳定运行。介绍了电力系统灵活性的特点与定义,将电力系统灵活性分为输电系统灵活性、配电系统灵活性和输电及配电系统双端灵活性3个方面,较为全面地对可控性较强的可再生能源的接入、储能、负荷管理和负荷响应、微网等可用的灵活性资源进行分类与阐述,介绍它们之间的交叉应用,并对它们提高电力系统灵活性的能力进行了概述;此外,简要介绍了现有的灵活性评价指标,着重介绍了IRRE和TUSFI-TEUSFI两大指标,并指出了它们的适用范围。最后,对电力系统灵活性的研究进行了展望,并阐述了灵活性指标的建立与优化过程中需要关注的问题。  相似文献   
10.
针对电力企业资产管理问题,通过电网资产的风险度量评价方法,分析了电力企业对于投资各项电网资产的最优资金配置比例。建立了最小化风险最大化收益的双目标优化模型,利用电网资产的预算曲线和LCCt成本曲线,将电网资产的整个寿命周期划分为投资规划期、运行期和处置期,并分析了LCCt成本在不同寿命周期的变化情况,而LCCt成本曲线的最小值对应的年限即为该资产的最佳使用寿命。数值算例阐明了投资决策和资产管理的实际应用,并验证了模型的有效性。  相似文献   
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