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151.
风电的反调峰特性和电网中调峰资源的不足,导致系统对风电的消纳能力偏低,弃风现象严重。相较于安装储能设备等措施,引导负荷侧参与需求响应是一项经济且高效的手段。考虑到西部地区丰富的可再生能源和众多电解铝企业,本文提出一种引导电解铝负荷参与风电调峰的方法。首先,建立了电解铝负荷的数学模型;以此为基础,借鉴鲁棒优化的思想,引入功率松弛变量,设计了电网-多电解铝负荷的协同调度模型,在电网侧采用模糊机会约束刻画风电出力的不确定性;同时通过交互松弛变量的值,在保证电解铝负荷生产隐私的前提下,实现双方的有效调度;然后,采用纳什合作博弈模型,进行多方利益分配;最后,通过改进的IEEE-30节点测试系统,验证了本文所提方法的可行性。  相似文献   
152.
氨作为零碳燃料和良好的储氢介质,近年来引起广泛关注。未来在燃煤电厂掺烧零碳燃料是碳减排的重要途径。在空气深度分级模式下,对氨煤掺烧进行了数值模拟,讨论了煤燃烧区域不同过量空气系数α工况下炉内的温度场、组分浓度场及NOx排放情况,而各工况总的过量空气系数均维持在1.2。模拟了4个燃烧工况(α=0.696、0.840、0.912、0.996)。对温度场的统计结果表明,随α降低,煤粉燃烧第1阶段的着火位置提前,但形成的高温火焰长度缩短,喷氨口附近的温度更低。在α=0.696工况下,可明显区分出煤粉火焰和氨燃烧火焰。随α提高,二者界限逐渐模糊。α降低有助于在氨燃料喷入上游形成一个较长的还原区,因此氨发生氧化反应的概率降低。但随α降低,炉内燃尽情况降低,CO排放浓度、飞灰含碳量及氨逃逸量提高。炉内NOx浓度统计结果表明,随α降低,NOx排放水平显著降低。进一步对炉内H2浓度进行统计,发现α=0.696工况下,炉内最高H2体积分数可达2%,这意味着该工况下氨的分解反应显著增强。由于氨的消耗...  相似文献   
153.
引导负荷侧柔性资源参与电力系统调度具有良好的经济效益和环境效益。电力系统中包含的负荷种类繁多,而当前的研究往往只关注单一类型负荷的调控却忽略了多类型负荷间的协调配合。为了解决这一问题,本文提出一种计及多类型可调度柔性负荷参与的电力系统经济调度策略。首先,本文建立了电压敏感型商业负荷的数学模型,采用电压-功率关系刻画商业负荷用电行为,引入灵敏度分析方法评估商业负荷功率可调范围;然后将商业负荷功率调节裕度作为一种灵活备用资源,纳入到工业负荷调度体系中,实现工商业负荷的协同调度;最后,通过改进的IEEE-30节点测试系统说明了多类型可调度负荷参与调度能充分发掘工商业负荷的调度潜力,有效提高区域的新能源消纳水平。  相似文献   
154.
元件可靠性参数是进行电力系统可靠性评估的基础,错误的元件可靠性参数必然带来错误的评估结果,进而影响电力系统规划的准确度。考虑到随着负荷侧智能电表等的普及和安装,可以获取相对准确的系统/节点可靠性指标,本文提出了一种利用系统/节点可靠性指标求取未知的元件可靠性参数的方法。首先,基于非序贯蒙特卡洛模拟(Non-sequential Monte Carlo simulation, NMCS)的可靠性评估,建立了可靠性指标关于可变可靠性参数的解析表达式,该解析表达式由给定的元件可靠性参数可以直接地获取可靠性指标值。基于该解析表达式,构建了求取未知元件可靠性参数的非线性方程组;其次,针对非线性方程组的常规求解算法普遍依赖未知变量的初值而未知参数的初值无法直接获取的难点,利用基于模拟退火算法的高阶多项式逼近来给出待求参数的初始值。最后,对于部分误差较大的参数采用具有大范围收敛特性的延拓法进行修正,最终求取准确的未知可靠性参数。分别采用RBTS, IEEE-RTS79和川渝电网测试系统进行分析,算例结果表明:所提方法能有效准确地求取未知的元件可靠性参数。  相似文献   
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