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大规模间歇式能源有功自动调度及控制系统的设计与实施综述报告
摘要
随着可再生能源的快速发展和应用,大规模间歇式能源的自动调度与控制成为重要的课题。本报告总结了当前大规模间歇式能源有功自动调度及控制系统的设计与实施的最新研究进展,并讨论了相关技术和挑战。本报告将有助于进一步推进大规模间歇式能源的可靠性和灵活性。
1. 引言
大规模间歇式能源的快速发展给能源系统带来了巨大的机遇和挑战。然而,直接集成大量间歇式能源到电网中会对电网的稳定性和可靠性产生不利影响。为了解决这一问题,需要开发先进的自动调度与控制系统,以确保大规模间歇式能源的可靠并灵活地运行。
2. 研究进展
资源预测和预测模型
为了实现大规模间歇式能源的自动调度与控制,需要准确地预测间歇式能源的产量。研究者们通过分析历史数据和考虑诸多因素,开发了各种资源预测模型,如基于机器学习的模型和基于物理模型的模型。
能量储存技术
能量储存技术是解决大规模间歇式能源调度与控制的关键技术之一。目前的能量存储技术包括电池储能、压缩空气储能、储热等。通过合理地配置和管理能量储存系统,可以实现间歇性能源的平稳输出和对备用能源的需求的降低。
灵活性协调模型
为了实现大规模间歇式能源的自动调度与控制,需要建立灵活性协调模型。这些模型将考虑到电网的负荷需求、能源生产能力、能量储存能力等因素,通过优化方法来实现大规模间歇性能源的平滑输出。
3. 技术挑战
在大规模间歇式能源的自动调度与控制系统的设计与实施过程中,还存在一些技术挑战需要解决。其中包括能量预测的准确性、能量存储系统的成本和效率、灵活性协调模型的优化算法等。
4. 结论
大规模间歇式能源的自动调度与控制系统是实现可再生能源高效利用和电网可靠运行的关键技术。本报告总结了当前大规模间歇式能源有功自动调度及控制系统的最新研究进展,并探讨了相关技术和挑战。在未来的研究中,需要进一步改进资源预测模型、优化能量存储系统设计和提高灵活性协调模型的方法,以提高大规模间歇式能源的可靠性和灵活性。
参考文献
[1] Y. Li, M. Shahidehpour, J. Wang, Y. Zeng. Real-time operational scheduling of large-scale intermittent wind and photovoltaic power integration. IEEE Transactions on Power Systems, vol. 32, no. 2, pp. 1033-1042, 2017.
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