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多能源互补特性与虚拟发电厂控制精选

多能源互补特性与虚拟发电厂控制 刘吉臻 新能源电力系统国家重点实验室 华北电力大学 报告提纲 研究背景与思路 多能源互补特性与机制 虚拟发电厂及其控制技术 “弃风”已成为我国新能源开发面临的重大现实问题 风电装机 弃风比例 对策? 加大外送通道建设 价格机制调控 风电装机容量: 75324.2MW 弃风电量: 200亿千瓦时  分布式接入与就地消纳 造成经济损失: 100亿元  电网友好型新能源发电技术 相当标准煤当量: 652万吨 储能及平移负荷 相当CO 减排当量:1700万吨 2 需要建立系统性的理论体系和符合我国国情的技术路径,为 实现规模化新能源电力的安全高效利用提供整体解决方案。 新能源电力规模化开发利用的瓶颈问题 规模化新能源电力的利用需要在随机波动的负荷需求与随机波动的电源之间 实现能量的供需平衡。 可预测性、可调度性差 被调度对象数量呈爆炸性增长 装机/MW 台数 6MW以上火 752150 6373 风 75324 37662 多种能源形式并存的混合能源时代 规模化开发利 用新能源的同时, 化石能源在未来较 长一段时期内仍将 占据主导地位 ,因 此,合理、充分利 用传统化石能源也 是新能源开发利用 我国发电装机容量及构成图 的内涵之一。 多能源互补是提高电网接纳新能源电力能力的有效手段 多元互补是平抑新能源电力随机波动性、提高电网接纳能力 的有效手段。发电过程良好的可控性和先进的调控理论方法 是实现多元互补的基本条件,提高火力发电快速深度变负荷能 力是我国电源构成下的必然选择。 整体思路 风电机组/场群输 出功率可调控 区域自治 制,改善风功率 统计方法 整体协调 输出特性 频谱分析 风功率

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