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天全县渠道闸门厂商送货 风力发电规模的不断增大使得风电并网存在的随机性、不性问题亟待解决。风电-抽水蓄能联合发电是一种有效解决。通过抽水蓄能电站的蓄能和发电功能调节风电场出力,使得风电-抽水蓄能联合发电的输出功率平缓。本文建立了风电场、抽水蓄能电站模型,并在此基础上建立了联合发电的试验平台。另外本文重点对联合发电的控制策略进行了研究和分析。主要内容包括:首先,根据风力发电机原理建立起变速恒频风力发电模型,几种风力机控制并建立起相应的控制模型。通过验证风力发电模型的正确与可实用性,为联合发电做。其次,根据可逆式机组的抽水及发电原理建立起水泵水轮机模型,通过试验验证模型的正确与可实用性,为联合发电做。再次,在风速可的前提下提出了风电-抽水蓄能联合发电的控制策略。主要内容为电力负荷低谷时风电场出力用来抽水,水库剩余容量则由吸收电能抽水。电力负荷高峰时风电场出力


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天全县渠道闸门厂商送货 化石、煤炭等能源在使用时会产生有害气体污染并且随着能源使用量加使-能源日益,风、光等分布式电源这类可再生能源具有、等特性可以有效解决上述问题。随着dg渗透率增大,源-荷侧供需失衡所带来的波动性及不确定性将弃风、光情况逐渐恶化,甚至造成运行失稳。储能电池接入智能配电网后具有削峰填谷、电能等优点,合理调控e容量能够有效上述现象。因此,针对源-储-荷运行调控策略与多目标配置,本文开展以下工作:首先建立风、光概率出力模型,结合典型日负荷dg与e曲线,建立e供需差值模型与充放电模型。其次制定e运行调控策略,根据已有策略中未考虑因素,设定e荷电状态上下限,可放电量等约束,提出一种考虑源荷互补影响与分时电价的e运行策略。以配电网经济性大为目标,建立了

 


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