• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    基于匯聚效應的風電集群接入與區(qū)域電網(wǎng)協(xié)調(diào)規(guī)劃研究

    2023-12-25 05:45:14趙雪珺劉天琪何川南璐印月車彬
    電測與儀表 2023年12期
    關(guān)鍵詞:算例出力風電場

    趙雪珺,劉天琪,何川,南璐,印月,車彬

    (1.四川大學電氣工程學院,成都 610065; 2.國網(wǎng)寧夏電力有限公司經(jīng)濟技術(shù)研究院,銀川 750002)

    0 引言

    為實現(xiàn)環(huán)境友好發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的目標,大力發(fā)展風、光等新能源發(fā)電已成為各國共識,未來電力系統(tǒng)場景中,高比例可再生能源發(fā)電被廣泛關(guān)注,歐洲和美國分別提出2050 年實現(xiàn)100%可再生能源電力系統(tǒng)及新能源占比80%的遠景規(guī)劃[1-2],中國國家發(fā)展和改革委員會能源研究所研究報告指出,2050 年中國能源布局規(guī)劃60%電力來自可再生能源[3]。然而在加速新能源發(fā)電開發(fā)的同時,并網(wǎng)后棄風棄光現(xiàn)象十分嚴重,2019 年,全國的棄風、棄光電量分別高達169 億kW·h、46 億kW·h[4-5]。

    合理的新能源接入電網(wǎng)規(guī)劃是新能源有效利用的前提,文獻[6]對海上風電不同數(shù)量的接入點拓撲進行了研究,同時分析了各種接入方案對風電消納產(chǎn)生的影響;文獻[7]從經(jīng)濟性角度出發(fā)采用啟發(fā)式算法,考慮風電場直接并網(wǎng)和功率匯集后集中并網(wǎng)的不同接入方案,建立了雙層優(yōu)化模型; 文獻[8]利用柵格法不斷縮小匯集站選址尋優(yōu)范圍,提出了風電集群接入系統(tǒng)規(guī)劃的混合整數(shù)線性規(guī)劃。

    目前,國內(nèi)部分地區(qū)風電消納困難主要由于常規(guī)機組受最小出力限制,在負荷低谷時被迫切除風電,因此規(guī)劃時考慮機組的啟停運行狀態(tài),可以更好評估風電接入后的消納情況,確定合理的風電場接入方案。文獻[9-10]在輸電網(wǎng)規(guī)劃的同時考慮了新能源消納問題,但將發(fā)電機最小出力假設(shè)為0,沒有考慮實際發(fā)電機低出力約束帶來的棄風,文獻[11]提出一種計及發(fā)電機啟停機和輸電網(wǎng)拓撲結(jié)構(gòu)改變的發(fā)輸電優(yōu)化規(guī)劃方法。

    電力系統(tǒng)接納高比例可再生能源的一大重要標志在于:可再生能源將承擔一部分負荷平衡的責任,傳統(tǒng)機組不再獨立滿足負荷需求,在電力電量平衡中,可再生能源將由“錦上添花”的角色變?yōu)榕c常規(guī)能源“平分秋色”[12],隨著接入風電規(guī)模的擴大,風電集群總功率波動特性逐漸平滑,表現(xiàn)為總出力標幺值過高或過低的概率下降,按照傳統(tǒng)確定性思路考慮這些低概率場景進行規(guī)劃結(jié)果過于保守、經(jīng)濟性較差[13]。文獻[14]解釋了出現(xiàn)這種平滑效應的原因是風電場功率間的負相關(guān)性;文獻[15]分析了風電場內(nèi)部風機特性與平滑效應的關(guān)聯(lián);文獻[16]通過對不同規(guī)模風電場年持續(xù)出力的分析,建立了風電場群匯聚過程中“裝機容量-功率”的關(guān)聯(lián)關(guān)系,對規(guī)劃目標年風電場群年持續(xù)出力曲線進行預測。

    新能源電源的接入可以有效減少化石燃料的消耗,而常規(guī)電源為系統(tǒng)應對新能源的不確定性提供靈活性資源空間和調(diào)峰充裕度,在大規(guī)模風電集中并網(wǎng)規(guī)劃時,容易出現(xiàn)并網(wǎng)區(qū)域網(wǎng)架輸電通道過度配置或配置不足問題[16]。實際規(guī)劃中新能源接入規(guī)劃常與并網(wǎng)區(qū)域電網(wǎng)規(guī)劃分開考慮,先進行新能源并網(wǎng)規(guī)劃,然后根據(jù)新能源接入容量及接入位置對并網(wǎng)區(qū)域電網(wǎng)進行拓展,但新能源接入方式的不同,會對并網(wǎng)區(qū)域電網(wǎng)潮流分布帶來很大影響,區(qū)域電網(wǎng)結(jié)構(gòu)又制約了新能源消納能力,進而影響新能源接入容量和接入方式,將其分開考慮無法保證總體規(guī)劃方案最優(yōu),因此將其進行協(xié)調(diào)優(yōu)化很有必要。

    文章通過模擬分析不同規(guī)模風電場群匯聚過程,提出考慮匯聚效應的風電場群零出力極端場景概率演變模型,得到“風電場群零出力概率”與“匯聚容量”之間的定量關(guān)系約束,同時考慮實際運行時常規(guī)機組出力下限和最小啟停機時間對風電消納的影響,進而提出考慮匯聚效應與機組啟停運行狀態(tài)的風電集群接入和區(qū)域電網(wǎng)協(xié)調(diào)規(guī)劃模型,并使用成熟的商用求解器Gurobi 進行求解,得到風電集群接入和區(qū)域電網(wǎng)協(xié)調(diào)規(guī)劃的最優(yōu)決策方案。

    1 風電場集群接入系統(tǒng)規(guī)劃

    我國風能資源十分豐富,但分布地貌較為復雜,且大多遠離負荷中心,適宜于進行規(guī)模開發(fā)并集中規(guī)劃并網(wǎng)[17]。風電場接入系統(tǒng)通常有兩種形式:

    (1) 單個風電場直接接入附近電網(wǎng);

    (2) 數(shù)個風電場經(jīng)升壓變電站匯集后再集中接入電網(wǎng)。

    風電集群接入系統(tǒng)如圖1 所示[8]。

    圖1 風電集群接入系統(tǒng)示意圖Fig.1 Schematic diagram of wind farm cluster access

    風電場選擇哪一種方式接入主要由線路投資成本、匯集站投資成本等經(jīng)濟技術(shù)參數(shù)決定,當數(shù)個風電場較為集中且遠離并網(wǎng)點時,經(jīng)匯集站匯集后并網(wǎng)可以減少線路投資成本,而當風電場較為分散且距離并網(wǎng)點較近時,往往直接并網(wǎng)具有更高的經(jīng)濟性。因此,文中風電場集群接入規(guī)劃模型部分主要從經(jīng)濟性出發(fā),解決以下問題:(1) 風電場接入系統(tǒng)規(guī)模; ( 2) 風電場直接并網(wǎng)與經(jīng)匯集站并網(wǎng)的選擇;(3) 風電場群內(nèi)部升壓匯集站容量、位置及出口線路容量優(yōu)化; ( 4) 主網(wǎng)接入點選擇。

    2 考慮匯聚效應的風電場群零出力極端場景概率演變模型

    由于空間分布差異,以及時間上延遲效應、過濾效應的影響,集群接入的各風電場之間時序出力特性有著一定差異,集群接入后總功率波動特性也與各風電場特性差異明顯,圖2 描述了某地不同風電場出力時序功率曲線及匯集后總出力時序功率特性曲線。

    圖2 風電場時序出力特性曲線Fig.2 Time-sequence output characteristic curve of wind farm

    由圖2 可以看出,由于不同風電場輸出功率時序特性不同,使得總體功率累加時相互錯開,累加時序波動特性有所抵消。

    年持續(xù)出力曲線可以更好反映風電場長期出力變化規(guī)律,如圖3 為不同規(guī)模風電場群年持續(xù)出力曲線。由圖3 可知,隨著匯集的場群規(guī)模擴大,各風電場時序功率相互抵消( 平滑) 的概率會增加,風電年持續(xù)出力曲線趨于平緩,稱之為匯聚效應[7]。

    圖3 不同規(guī)模風電場群年持續(xù)出力曲線Fig.3 Annual continuous output curves of wind farm groups of different sizes

    由圖3 可以看出,風電場匯聚效應的一個重要特性是隨著風電場匯集規(guī)模的增加,風電場群零出力極端場景出現(xiàn)概率逐漸降低,為在規(guī)劃中更好考量風電出力不確定性帶來的失負荷風險,通過如圖4 所示方法模擬風電場群逐級匯聚過程,得到“風電場群零出力概率”與“匯聚容量”之間的定量關(guān)系,如式(1) ~式(4) 所示[16]。

    圖4 考慮匯聚效應的風電場群零出力場景模擬Fig.4 Simulation of zero-generation scenario of wind farm cluster considering convergence effect

    式(1) 為年風電匯聚出力為零小時數(shù)關(guān)于接入系統(tǒng)的風電裝機容量的函數(shù)表達式:

    式中hwc為年風電匯聚出力為零小時數(shù),上標wc表示風電場匯聚功率為零極端場景;Sw為接入系統(tǒng)的風電裝機容量; α 和β 為擬合參數(shù)。

    式(2) ~式( 3) 為最小二乘參數(shù)擬合表達式,以j為索引的歷史離散數(shù)據(jù)點共n組。

    式(4) 表示極端場景在全年發(fā)生的概率,即相應風電場接入容量下極端場景出現(xiàn)小時數(shù)與全年總小時數(shù)之比。

    式中ρwc為極端場景發(fā)生權(quán)重系數(shù)即發(fā)生概率。

    3 協(xié)調(diào)規(guī)劃模型

    3.1 目標函數(shù)

    考慮匯聚效應的風電集群接入與區(qū)域電網(wǎng)協(xié)調(diào)規(guī)劃模型以總成本最低為優(yōu)化目標,包括投資成本、基礎(chǔ)場景運行成本、基礎(chǔ)場景棄風成本、極端場景失負荷懲罰成本,其中基礎(chǔ)場景不允許失負荷,在風電零出力的極端場景下,引入失負荷懲罰平衡協(xié)調(diào)規(guī)劃的經(jīng)濟性與安全性。

    式中CI為投資成本;CO為基礎(chǔ)場景運行成本;CW為基礎(chǔ)場景棄風懲罰成本;CD為考慮匯聚效應的風電零出力極端場景失負荷懲罰成本。

    投資成本包括風電并網(wǎng)接入工程投資成本和并網(wǎng)區(qū)域的電網(wǎng)擴建成本:

    式中C為成本;上標M 和IN 分別為并網(wǎng)區(qū)域電網(wǎng)擴建工程和風電并網(wǎng)工程;a為相應設(shè)備投建成本;y為二進制決策變量; 下標l為輸電線路索引;g為常規(guī)發(fā)電機組索引;w為風電場索引,i為主網(wǎng)節(jié)點索引;k為匯集站索引;CG為備選發(fā)電機集合;CL為備選線路集合;上標LL 為風電場出口較低電壓等級線路,包含風電場直接并網(wǎng)線路和風電場與匯集站之間連接線路;上標HS 代表匯集站;HL 代表匯集站與主網(wǎng)接入點之間的線路。

    式中aw為棄風懲罰系數(shù);為風電場接入節(jié)點i在t時刻的棄風功率。

    式中aD為極端場景失負荷懲罰系數(shù); ΔDwc表示極端場景年失負荷量。

    3.2 約束條件

    (1) 風電場并網(wǎng)接入工程約束

    式(12) 為匯集站投資成本約束:

    式中S為容量;yk,i為匯集站接入電網(wǎng)決策二進制變量;yk,i=1 時為匯集站k最終接入并網(wǎng)點i并網(wǎng);下標e為設(shè)備選型索引,不同容量選型的設(shè)備造價不同;為接入節(jié)點i的匯集站k投建型號為e。

    式(13) 為匯集站接入主網(wǎng)線路投資成本約束:

    式中L表示線路長度;yHLk,i,e=1 表示節(jié)點i和匯集站k之間投建的線路型號為e。

    式(14) 表示風電場接入電網(wǎng)低電壓等級線路投資成本約束,包括風電場直接并網(wǎng)線路和風電場接入?yún)R集站線路:

    式中yw,k為風電場接入?yún)R集站決策變量,yw,k=1時表示風電場w接入?yún)R集站k;同理yw,i=1 表示風電場w直接接入主網(wǎng)節(jié)點i并網(wǎng)。

    匯集站k匯集的風電容量如式( 15) 所示,接入系統(tǒng)的總風電裝機容量可由式(16) 表示:

    為保證每個風電場只能選擇一種方式接入電網(wǎng),需滿足:

    為保證當有風電場群匯集時,匯集站可以接入系統(tǒng),且只能選擇一個待選接入點接入并網(wǎng)區(qū)域網(wǎng)架,需滿足:

    為保證匯集站無風電場群匯集時,此匯集站不投建,則需滿足:

    (2) 運行約束

    基礎(chǔ)場景下節(jié)點功率平衡約束可以表示為:

    接入節(jié)點i的風電場總出力預測值可以表示為:

    式(23) 為風電出力調(diào)度約束,式(24) 為棄風功率表達式:

    式(25) 、式(26) 表示機組啟停機約束:

    式中Ig,t表示機組工作狀態(tài);和代表機組g的開機和停機時間計數(shù)器;和為機組g最小開停機時間。

    考慮啟停機后的發(fā)電機出力約束可以表示為:

    式中上標max、min 分別表示上下限值。

    機組工作狀態(tài)二進制變量Ig,t和常規(guī)機組投建二進制變量yg應滿足關(guān)系式:

    式(29) ~式(32) 為線路潮流約束,式(33) 為相角約束:

    式中Xl為輸電線路l的電抗; θ 為相角;EL為已有線路合集;M為足夠大正數(shù)。

    極端場景運行約束如式(34) ~式(43) 所示,其中式(34) 為節(jié)點功率平衡約束;式(35) ~式(36) 為失負荷量約束; 式( 37) 、式( 38) 為常規(guī)機組出力約束; 式(39) ~式(42) 為線路潮流約束;式(43) 為相角約束。

    3.3 模型求解

    最終的協(xié)調(diào)規(guī)劃模型可以總結(jié)為式(44) ,該模型為混合整數(shù)規(guī)劃模型,可以通過成熟的商用求解器進行求解。文中使用MATLAB 軟件調(diào)用YALMIP 工具箱中的Gurobi 求解器對模型進行求解。

    4 算例分析

    4.1 Garver6 節(jié)點系統(tǒng)算例

    對Garver6 節(jié)點系統(tǒng)[18]進行修改,每條輸電線路容量增大為230 MW,系統(tǒng)圖如圖5 所示。已有常規(guī)機組及備選機組信息參見表1。

    表1 機組信息Tab.1 Information of generators

    圖5 并網(wǎng)區(qū)域輸電網(wǎng)示意圖Fig.5 Schematic diagram of transmission network in grid-connected area

    選取某地區(qū)10 個風電場為例進行規(guī)劃,風電場相關(guān)信息及待建匯集站位置信息、成本造價信息參考文獻[7];風電場主網(wǎng)備選接入點為主網(wǎng)節(jié)點3 和節(jié)點5,坐標分別為(197.4,94.9) ,(188.6,146.6) ,所有待接入風電場與并網(wǎng)區(qū)域輸電網(wǎng)節(jié)點的相對位置如圖6所示,風電場編號分別為WF1-WF10,匯集站編號為k1、k2。工程服役期限為20 年,基準折現(xiàn)率為0.08。

    圖6 系統(tǒng)相對位置示意圖Fig.6 Schematic diagram of relative position of system

    文中通過設(shè)置以下4 個算例,來分析對比文章提出的協(xié)調(diào)規(guī)劃模型的有效性:

    算例1:對風電集群接入與區(qū)域電網(wǎng)進行協(xié)調(diào)規(guī)劃,但不考慮運行啟停機及風電零出力極端場景對規(guī)劃的影響;

    算例2: 在算例1 的基礎(chǔ)上,考慮機組啟停運行對規(guī)劃的影響;

    算例3: 在算例2 的基礎(chǔ)上,考慮風電場群零出力對規(guī)劃的影響,但不考慮風電匯聚效應;

    算例4: 文章提出方法,同時考慮啟停機和風電場匯聚效應的風電集群接入與區(qū)域電網(wǎng)協(xié)調(diào)規(guī)劃。

    算例1、算例2 得到的規(guī)劃方案及成本明細見表2、表3。

    表2 算例1、算例2 規(guī)劃方案Tab.2 Planning scheme of example 1 and example 2

    表3 算例1、算例2 成本明細Tab.3 Detailed accounts of example 1 and example 2

    由表2 規(guī)劃結(jié)果可知,算例1 在規(guī)劃時沒有慮機組啟停機對風電消納的影響,即沒有考慮到常規(guī)機組最小出力約束及最小啟停機時間,常規(guī)機組出力可以在0 到額定容量之間隨意調(diào)度,可以接納更多的風電場接入系統(tǒng),風電場WF4、WF8、WF9 經(jīng)匯集站k1 匯集后接入節(jié)點5 并網(wǎng),匯集站容量為720 MV·A,風電場WF7 直接接入節(jié)點5,風電場WF2、WF3、WF10 接入節(jié)點3 并網(wǎng)。算例2 中,進行啟停機合理調(diào)配后,系統(tǒng)接納新能源出力能力降低,接入風電場減少,因此風電場接入方式也有所變化,由于接入系統(tǒng)風電場減少,匯集后接入經(jīng)濟性下降,風電場WF1、WF7、WF8 直接接入節(jié)點5 并網(wǎng);風電場WF2、WF3、WF10 直接接入節(jié)點3 并網(wǎng)。同時由于風電場接入量減少,常規(guī)機組G3 等供電需求增加,使得部分輸電通道輸電壓力增加,算例2 比算例1 多擴建2 條線路走廊,增加主網(wǎng)線路投資0.3342 ×108﹩。

    對比兩種算例總成本,雖然算例1 比算例2 少花費0.5803 ×108﹩,但將算例1 的風電場接入規(guī)劃和電網(wǎng)擴建方案進行考慮啟停機調(diào)度時,棄風懲罰高達6.4655 ×108﹩,總成本則為20.9493 ×108﹩,比算例2 總成本增加0.4155 ×108﹩。由此可以看出,算例1沒有考慮系統(tǒng)常規(guī)機組實際運行調(diào)節(jié)靈活性,盲目接入過多風場,在實際運行中會導致大量棄風,同時影響了風電場接入方式及局部電網(wǎng)規(guī)劃方案整體經(jīng)濟性。

    算例3、算例4 得到的規(guī)劃方案及成本明細見表4、表5。

    表4 算例3、算例4 規(guī)劃方案Tab.4 Planning scheme of example 3 and example 4

    表5 算例3、算例4 成本明細Tab.5 Detailed accounts of example 3 and example 4

    算例3、算例4 中由于考慮了極端場景的影響,均投建了常規(guī)機組來降低失負荷懲罰帶來的額外懲罰成本,對比表2 和表4,算例3、算例4 總成本比算例1、算例2有所增加。在風電接入方面,算例3、算例4 由于相比于算例1,接入風電場減少,故均采用直接并網(wǎng)方式較為經(jīng)濟。算例3 投建了較大容量的常規(guī)機組G6,極端場景下不會有失負荷,且僅需擴建四條線路走廊,較算例4 減少輸電網(wǎng)投資0.0271 ×108﹩。算例4 考慮匯聚效應后,風電場群零出力概率為0.028,選擇投建容量較小的發(fā)電機G4,減少電源投資0.2 ×108﹩;同時風電場接入方案也略有變化,方案4 中風電場WF1 直接接入節(jié)點3 并網(wǎng)替代了方案3 中并網(wǎng)的風電場WF4,節(jié)約并網(wǎng)線路成本0.0901×108﹩。由于常規(guī)機組和風電場接入工程投資減少,雖然算例4 在極端場景下產(chǎn)生少量失負荷成本,但總成本仍比算例3 節(jié)約0.0626×108﹩,具有更好的經(jīng)濟性。

    從各規(guī)劃方案的差異可以看出,風電場群接入容量及接入方式、常規(guī)機組投建及運行方式、風電接入?yún)^(qū)域輸電網(wǎng)擴建方案相互影響。風電場接入數(shù)量較少時,直接接入附近主網(wǎng)接入點成本較低;接入數(shù)量較多且較為集中時,經(jīng)匯集站匯集后再接入附近并網(wǎng)點可以減少接入線路建設(shè)成本,但受到常規(guī)電源投建運行及輸電線路擴建帶來的電網(wǎng)潮流變化的影響,風電場接入也不完全遵循就近原則,如對比算例2 和算例4的風電場接入規(guī)劃,算例2 中風電場WF1 距離節(jié)點3較近,卻最終選擇經(jīng)距離較遠的并網(wǎng)點5 并網(wǎng),雖然風電場接入線路成本有所增加,但是主網(wǎng)新建輸電線路和機組更少,總體更加經(jīng)濟。綜合以上規(guī)劃方案及成本對比,考慮機組啟停機和匯聚效應的風電集群接入與區(qū)域電網(wǎng)協(xié)調(diào)規(guī)劃模型,可以在盡量接納新能源的前提下,合理規(guī)劃新能源接入并減少常規(guī)機組與輸電通道擴建的冗余,平衡極端場景失負荷損失與區(qū)域電網(wǎng)擴建成本,得出系統(tǒng)整體經(jīng)濟性最優(yōu)的規(guī)劃方案。

    4.2 IEEE 118 節(jié)點系統(tǒng)算例

    為驗證所提方法模型可以適用于大規(guī)模系統(tǒng),以修訂的IEEE118 節(jié)點[19]系統(tǒng)進行算例驗證,選取4.1節(jié)中風電場WF1-WF10 和匯集站k1、k2 進行規(guī)劃,風電場接入主網(wǎng)備選接入點為主網(wǎng)節(jié)點4、節(jié)點60 及節(jié)點116,坐標分別為( 120. 1,0) 、( 188. 6,146. 6) 和(197.4,94.9) ,主網(wǎng)輸電線路容量為230 MW,實際電網(wǎng)中,風電基地接入部分區(qū)域網(wǎng)架常常較為薄弱,將風電場待接入節(jié)點相連的線路容量修改為其余線路容量的一半并重點對接入?yún)^(qū)域電網(wǎng)進行規(guī)劃,備選擴建的輸電網(wǎng)及機組信息見表6,工程服役期限為20 年,基準折現(xiàn)率為0.08,其余數(shù)據(jù)參考文獻[20],其中負荷增大為文獻[20]中的2 倍。

    表6 備選擴建輸電線路及機組信息Tab.6 Information on alternative extension of transmission network and generating units

    算例5 對風電接入規(guī)劃與接入?yún)^(qū)域電網(wǎng)擴建進行分開規(guī)劃,算例6 為文中提出的考慮匯聚效應的協(xié)調(diào)規(guī)劃方法,算例5、算例6 得到的規(guī)劃方案及成本明細見表7、表8。

    表7 算例5、算例6 規(guī)劃方案Tab.7 Planning scheme of example 5 and example 6

    表8 算例5、算例6 成本明細Tab.8 Detailed accounts of example 5 and example 6

    由表7、表8 可以看出,算例5 中,風電場WF4、WF8、WF9 經(jīng)匯集站k1 匯集后接入節(jié)點4 并網(wǎng),算例6中進行協(xié)調(diào)規(guī)劃后WF4 不再接入?yún)R集站k1,直接接入節(jié)點4 并網(wǎng),WF6、WF8、WF9 經(jīng)匯集站k1 匯集后接入節(jié)點60 并網(wǎng)。由于匯集站k1 位置距主網(wǎng)節(jié)點4 比主網(wǎng)節(jié)點60 更近,算例5 中風電接入規(guī)劃成本比算例6共減少0.0239 ×108﹩,但是由于算例5 的接入方案中較多風電接入周圍網(wǎng)架較為薄弱的節(jié)點4,輸電網(wǎng)擴建成本更高,且會產(chǎn)生少量棄風;方案6 中由于進行協(xié)調(diào)規(guī)劃并考慮了匯聚效應,其中極端場景發(fā)生概率為0.024,雖然部分風電場沒有接入最近的主網(wǎng)節(jié)點,但接入規(guī)劃和區(qū)域電網(wǎng)擴建方案更加協(xié)調(diào),只需擴建3條主網(wǎng)線路即可滿足新能源消納要求,減少了造價較高的主網(wǎng)節(jié)點4 周邊輸電網(wǎng)擴建,同時常規(guī)機組比方案5 少投建280 MW,總體成本更低,比算例5 共節(jié)約成本0.5782 ×108﹩,整體經(jīng)濟性更優(yōu)。

    5 結(jié)束語

    文章從風電場集群功率波動特性入手,分析風電場群規(guī)模增長時出力波動特性的演化趨勢,提出一種考慮匯聚效應與機組啟停運行狀態(tài)的風電集群接入和區(qū)域電網(wǎng)協(xié)調(diào)規(guī)劃模型,通過算例對比分析,可以得到如下結(jié)論:

    (1) 風電場集群接入后總功率波動特性與單風電場特性差異明顯;

    (2) 風電接入容量、接入方式與主網(wǎng)網(wǎng)架及常規(guī)電源布置、運行方式互相耦合,共同影響規(guī)劃整體經(jīng)濟性與風電消納效果;

    (3) 文章提出的協(xié)調(diào)規(guī)劃模型可以得到有利于風電消納的風電集群接入與區(qū)域電網(wǎng)擴建整體最優(yōu)的規(guī)劃方案,可以為大規(guī)模風電基地開發(fā),風電基地接入系統(tǒng)設(shè)計規(guī)劃等經(jīng)濟優(yōu)化方面提供參考。

    猜你喜歡
    算例出力風電場
    基于PSS/E的風電場建模與動態(tài)分析
    電子制作(2018年17期)2018-09-28 01:56:44
    風電場有功出力的EEMD特性分析
    含風電場電力系統(tǒng)的潮流計算
    基于振蕩能量的低頻振蕩分析與振蕩源定位(二)振蕩源定位方法與算例
    要爭做出力出彩的黨員干部
    河南電力(2016年5期)2016-02-06 02:11:35
    互補問題算例分析
    風電場群出力的匯聚效應分析
    電測與儀表(2015年5期)2015-04-09 11:31:12
    基于CYMDIST的配電網(wǎng)運行優(yōu)化技術(shù)及算例分析
    探求風電場的遠景
    風能(2015年9期)2015-02-27 10:15:25
    代力吉風電場的我們
    風能(2015年7期)2015-02-27 10:15:02
    久久婷婷青草| 欧美日韩综合久久久久久| 成人毛片60女人毛片免费| 国产精品成人在线| 国产成人91sexporn| 在线观看三级黄色| 午夜免费鲁丝| 亚洲国产欧美网| 在线 av 中文字幕| 男女午夜视频在线观看| 不卡视频在线观看欧美| 免费观看av网站的网址| 精品国产一区二区久久| 久久久久久久久免费视频了| 少妇 在线观看| 亚洲伊人色综图| 赤兔流量卡办理| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 午夜福利网站1000一区二区三区| 亚洲国产av影院在线观看| 久久久国产一区二区| 天堂8中文在线网| 亚洲av免费高清在线观看| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| videos熟女内射| 尾随美女入室| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 久久久国产一区二区| 一区二区三区四区激情视频| 日韩 亚洲 欧美在线| 999久久久国产精品视频| 少妇精品久久久久久久| 久久久久久久久久久免费av| 麻豆av在线久日| 久久久久精品久久久久真实原创| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 狂野欧美激情性bbbbbb| tube8黄色片| 久久久久国产网址| freevideosex欧美| 高清av免费在线| 嫩草影院入口| 亚洲国产成人一精品久久久| 涩涩av久久男人的天堂| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 婷婷色av中文字幕| 丝袜脚勾引网站| 超碰成人久久| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 日韩av免费高清视频| 亚洲国产最新在线播放| 一二三四在线观看免费中文在| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 日韩在线高清观看一区二区三区| 伊人亚洲综合成人网| 99热国产这里只有精品6| 国产一区亚洲一区在线观看| 最近手机中文字幕大全| 乱人伦中国视频| 国产不卡av网站在线观看| av.在线天堂| 两性夫妻黄色片| 国产精品三级大全| 国产精品久久久久成人av| 久久精品国产亚洲av天美| 国产在线视频一区二区| 国产一区二区在线观看av| 亚洲精品av麻豆狂野| 妹子高潮喷水视频| 岛国毛片在线播放| 精品一区二区免费观看| av不卡在线播放| 老女人水多毛片| 叶爱在线成人免费视频播放| 午夜激情久久久久久久| 下体分泌物呈黄色| 日韩在线高清观看一区二区三区| 日本午夜av视频| 在线观看国产h片| 久久人人爽人人片av| 精品一品国产午夜福利视频| 丝袜人妻中文字幕| 日本爱情动作片www.在线观看| 久久久精品区二区三区| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 观看av在线不卡| 我的亚洲天堂| 十八禁高潮呻吟视频| 夫妻性生交免费视频一级片| av又黄又爽大尺度在线免费看| 中文字幕精品免费在线观看视频| 波多野结衣av一区二区av| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 一级片'在线观看视频| 在现免费观看毛片| 国产成人午夜福利电影在线观看| 黄片无遮挡物在线观看| 看免费av毛片| 久久人人97超碰香蕉20202| 美女高潮到喷水免费观看| 国产熟女午夜一区二区三区| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 亚洲伊人色综图| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 精品久久久久久电影网| 一本久久精品| 久久久精品免费免费高清| 国产黄色免费在线视频| av国产精品久久久久影院| 18禁观看日本| 制服丝袜香蕉在线| 夫妻午夜视频| 秋霞在线观看毛片| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 日韩制服骚丝袜av| 亚洲一区中文字幕在线| 久久av网站| 成人黄色视频免费在线看| 亚洲精品久久午夜乱码| 国产爽快片一区二区三区| 夫妻性生交免费视频一级片| 国产男女内射视频| 美女视频免费永久观看网站| 人体艺术视频欧美日本| 有码 亚洲区| 国产精品免费视频内射| 国产精品二区激情视频| 一区二区av电影网| 美女国产高潮福利片在线看| 美女午夜性视频免费| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 日韩三级伦理在线观看| 亚洲五月色婷婷综合| kizo精华| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 亚洲精品久久午夜乱码| 极品少妇高潮喷水抽搐| 成人毛片a级毛片在线播放| 午夜激情久久久久久久| 丝袜脚勾引网站| 赤兔流量卡办理| 亚洲精品自拍成人| 国产精品女同一区二区软件| 亚洲美女搞黄在线观看| 永久网站在线| 中文字幕最新亚洲高清| 久久精品国产亚洲av天美| 人体艺术视频欧美日本| 久久久久国产一级毛片高清牌| 国产精品久久久久久精品电影小说| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 色播在线永久视频| 涩涩av久久男人的天堂| 国产成人精品久久二区二区91 | 97在线视频观看| 最近的中文字幕免费完整| 午夜免费男女啪啪视频观看| 91aial.com中文字幕在线观看| 校园人妻丝袜中文字幕| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 欧美xxⅹ黑人| 国产高清国产精品国产三级| 老汉色∧v一级毛片| 精品酒店卫生间| 少妇人妻久久综合中文| 日韩一区二区三区影片| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 精品一区在线观看国产| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 亚洲激情五月婷婷啪啪| videossex国产| 精品一区二区三卡| 久久久久精品久久久久真实原创| 男人爽女人下面视频在线观看| 亚洲第一青青草原| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 青草久久国产| 欧美bdsm另类| 国产麻豆69| 人人澡人人妻人| 春色校园在线视频观看| 男人舔女人的私密视频| 亚洲精品一二三| 免费高清在线观看日韩| 亚洲人成电影观看| 99久久中文字幕三级久久日本| 久久久久人妻精品一区果冻| 我要看黄色一级片免费的| 妹子高潮喷水视频| 日韩在线高清观看一区二区三区| av网站免费在线观看视频| 一区二区av电影网| 国产乱来视频区| 久久精品人人爽人人爽视色| 国产亚洲最大av| 中文字幕制服av| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 99久久人妻综合| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 亚洲国产欧美网| 午夜福利一区二区在线看| 91aial.com中文字幕在线观看| 99九九在线精品视频| 99久久人妻综合| 美女高潮到喷水免费观看| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 欧美国产精品一级二级三级| 新久久久久国产一级毛片| 99国产精品免费福利视频| av免费在线看不卡| 久久久久网色| 精品一区二区三卡| 亚洲欧洲国产日韩| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 精品亚洲成国产av| 美女午夜性视频免费| 精品人妻偷拍中文字幕| 久久热在线av| 久久久久久久国产电影| 两个人免费观看高清视频| 人人妻人人澡人人看| 免费观看无遮挡的男女| 一级爰片在线观看| 久久女婷五月综合色啪小说| 一级毛片 在线播放| 日本欧美国产在线视频| 18+在线观看网站| 国产女主播在线喷水免费视频网站| xxxhd国产人妻xxx| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 成人毛片60女人毛片免费| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 色婷婷av一区二区三区视频| av电影中文网址| 国产精品不卡视频一区二区| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| av天堂久久9| 日韩一区二区三区影片| 边亲边吃奶的免费视频| 欧美中文综合在线视频| 热re99久久精品国产66热6| 久久鲁丝午夜福利片| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 少妇人妻精品综合一区二区| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 一个人免费看片子| 久久精品国产亚洲av高清一级| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 日韩欧美精品免费久久| 国产色婷婷99| 国产精品偷伦视频观看了| 91在线精品国自产拍蜜月| 激情视频va一区二区三区| 久久99一区二区三区| 色哟哟·www| 妹子高潮喷水视频| 久久女婷五月综合色啪小说| 黄片播放在线免费| 高清在线视频一区二区三区| 精品国产露脸久久av麻豆| 观看av在线不卡| 国产精品免费视频内射| 国产精品二区激情视频| 国产国语露脸激情在线看| 少妇 在线观看| 国产不卡av网站在线观看| 久久免费观看电影| 国精品久久久久久国模美| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 老司机影院毛片| 一级毛片电影观看| 另类精品久久| 亚洲人成77777在线视频| 99久久中文字幕三级久久日本| av电影中文网址| 国产欧美亚洲国产| av片东京热男人的天堂| 日韩 亚洲 欧美在线| 日本免费在线观看一区| 精品午夜福利在线看| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 亚洲精品在线美女| 久久久精品94久久精品| 夫妻午夜视频| 99久久综合免费| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 精品国产一区二区三区四区第35| 成人免费观看视频高清| 日本免费在线观看一区| 十分钟在线观看高清视频www| 91精品伊人久久大香线蕉| 九九爱精品视频在线观看| 久久久精品免费免费高清| 伦精品一区二区三区| 中文欧美无线码| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 18禁国产床啪视频网站| 国产毛片在线视频| 女人久久www免费人成看片| 日本免费在线观看一区| 丝袜人妻中文字幕| 亚洲天堂av无毛| 男人操女人黄网站| 青春草亚洲视频在线观看| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 在线看a的网站| 午夜福利视频精品| 久热这里只有精品99| 日本黄色日本黄色录像| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 18禁动态无遮挡网站| 黄色配什么色好看| 最近最新中文字幕免费大全7| 国产精品久久久久久精品古装| 不卡视频在线观看欧美| 国产一区亚洲一区在线观看| 性色av一级| 日韩人妻精品一区2区三区| 在线观看国产h片| 成年av动漫网址| av.在线天堂| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 国产成人精品一,二区| 免费高清在线观看日韩| 丰满乱子伦码专区| 秋霞伦理黄片| 美女主播在线视频| 欧美人与性动交α欧美软件| 久久久国产精品麻豆| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 美女国产高潮福利片在线看| 亚洲国产日韩一区二区| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 丝袜在线中文字幕| 久久人妻熟女aⅴ| 国产一区亚洲一区在线观看| 免费黄频网站在线观看国产| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 高清不卡的av网站| 午夜影院在线不卡| 成人黄色视频免费在线看| 久久国内精品自在自线图片| 精品视频人人做人人爽| 日韩精品有码人妻一区| 下体分泌物呈黄色| 国产精品久久久av美女十八| av又黄又爽大尺度在线免费看| 美女视频免费永久观看网站| 叶爱在线成人免费视频播放| 色播在线永久视频| kizo精华| 99久久中文字幕三级久久日本| 婷婷色综合www| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 中文字幕亚洲精品专区| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 天美传媒精品一区二区| 欧美黄色片欧美黄色片| 亚洲av男天堂| 啦啦啦啦在线视频资源| 亚洲熟女精品中文字幕| 亚洲av免费高清在线观看| 宅男免费午夜| av免费在线看不卡| 国产乱来视频区| 久久99精品国语久久久| 99久久精品国产国产毛片| av视频免费观看在线观看| www.熟女人妻精品国产| 国产亚洲精品第一综合不卡| 91国产中文字幕| 亚洲精品在线美女| 天堂中文最新版在线下载| 校园人妻丝袜中文字幕| 午夜影院在线不卡| 日韩av免费高清视频| 欧美日韩亚洲高清精品| 老鸭窝网址在线观看| 久久综合国产亚洲精品| 十八禁高潮呻吟视频| 免费高清在线观看视频在线观看| www.精华液| 日韩电影二区| 欧美bdsm另类| 亚洲精品第二区| 成人亚洲欧美一区二区av| 色播在线永久视频| 高清视频免费观看一区二区| 一级片'在线观看视频| 成年动漫av网址| 国产极品粉嫩免费观看在线| 国产 精品1| 看免费成人av毛片| 91精品伊人久久大香线蕉| 两个人免费观看高清视频| 亚洲欧洲国产日韩| 国产乱人偷精品视频| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 亚洲欧美清纯卡通| 久久久久精品人妻al黑| 国产成人a∨麻豆精品| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 免费黄网站久久成人精品| 一级,二级,三级黄色视频| 国产免费一区二区三区四区乱码| 一级爰片在线观看| 国产精品免费大片| 亚洲少妇的诱惑av| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 水蜜桃什么品种好| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 国产亚洲最大av| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 69精品国产乱码久久久| 国产精品久久久久久精品电影小说| 日韩一本色道免费dvd| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 人妻一区二区av| 精品少妇久久久久久888优播| 日韩电影二区| av片东京热男人的天堂| 在线观看www视频免费| 人成视频在线观看免费观看| 色婷婷久久久亚洲欧美| 伦理电影大哥的女人| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 精品一品国产午夜福利视频| 国产成人免费观看mmmm| 国产淫语在线视频| 成人国语在线视频| 丝袜在线中文字幕| 国产精华一区二区三区| 午夜激情av网站| www.www免费av| 亚洲一区二区三区不卡视频| 国产一区二区在线av高清观看| 高清av免费在线| 久久精品国产清高在天天线| 一级片'在线观看视频| www.自偷自拍.com| 91麻豆av在线| 最好的美女福利视频网| 欧美一级毛片孕妇| av中文乱码字幕在线| 国产精华一区二区三区| 韩国av一区二区三区四区| 69av精品久久久久久| 9191精品国产免费久久| 日本黄色日本黄色录像| 一本综合久久免费| 窝窝影院91人妻| avwww免费| 久久久国产成人精品二区 | 天堂√8在线中文| 久久香蕉激情| 母亲3免费完整高清在线观看| 成人国语在线视频| 欧美人与性动交α欧美软件| 亚洲国产看品久久| av有码第一页| 一夜夜www| 无人区码免费观看不卡| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 色综合婷婷激情| 中文亚洲av片在线观看爽| 乱人伦中国视频| 美女高潮到喷水免费观看| 一区在线观看完整版| 咕卡用的链子| ponron亚洲| 日本 av在线| av视频免费观看在线观看| 99国产综合亚洲精品| 成人手机av| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 一边摸一边做爽爽视频免费| 宅男免费午夜| 在线观看日韩欧美| 国产成人啪精品午夜网站| 国产一区二区三区视频了| 淫秽高清视频在线观看| 国产成人精品久久二区二区免费| 最近最新中文字幕大全免费视频| 日韩国内少妇激情av| 电影成人av| 女性被躁到高潮视频| 天堂中文最新版在线下载| 少妇 在线观看| a级毛片在线看网站| 国产成人av激情在线播放| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 久久亚洲精品不卡| 精品国产乱子伦一区二区三区| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 一边摸一边抽搐一进一出视频| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 午夜两性在线视频| 国产精品av久久久久免费| 麻豆国产av国片精品| 国产熟女xx| 国产亚洲精品第一综合不卡| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 天堂影院成人在线观看| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 国产一区在线观看成人免费| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 69精品国产乱码久久久| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 国产一区在线观看成人免费| 精品国产乱码久久久久久男人| 中国美女看黄片| 国产精品永久免费网站| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 日本 av在线| 国产精华一区二区三区| 91在线观看av| 亚洲第一av免费看| 日韩大码丰满熟妇| 国产精品野战在线观看 | 人成视频在线观看免费观看| 国产成人av激情在线播放| 成人三级黄色视频| 国产成人影院久久av| 久久 成人 亚洲| 欧美在线黄色| 午夜免费激情av| 国产熟女xx| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 亚洲免费av在线视频| 国产精品影院久久| 久久精品成人免费网站| 日韩精品中文字幕看吧| 亚洲av熟女| 国产精品久久久久成人av| 黄片大片在线免费观看| 日韩中文字幕欧美一区二区| 91av网站免费观看| 999精品在线视频| 国产av又大| 亚洲av五月六月丁香网| 热99re8久久精品国产| 成人国产一区最新在线观看| 麻豆国产av国片精品| 一级a爱片免费观看的视频| 亚洲欧美激情综合另类| 亚洲少妇的诱惑av| 久久午夜综合久久蜜桃| 久久天堂一区二区三区四区| 女人精品久久久久毛片| 天堂动漫精品| www.精华液| 日韩精品青青久久久久久| 女性生殖器流出的白浆| 亚洲一区高清亚洲精品| 久久精品91蜜桃| 久久久久久久午夜电影 | 久久人妻熟女aⅴ| 国产人伦9x9x在线观看| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 在线观看一区二区三区| 日韩高清综合在线| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 黄片小视频在线播放| 久久久久九九精品影院| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 国产精品1区2区在线观看.| 久久国产乱子伦精品免费另类| av在线天堂中文字幕 | 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 精品乱码久久久久久99久播| 黑人猛操日本美女一级片| 村上凉子中文字幕在线| av超薄肉色丝袜交足视频| 亚洲精品久久午夜乱码| 午夜免费成人在线视频| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 一级作爱视频免费观看| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 欧美成人免费av一区二区三区| 亚洲熟女毛片儿| 亚洲中文av在线| 成人影院久久| 国产xxxxx性猛交| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 日本黄色视频三级网站网址| 欧美色视频一区免费| 亚洲三区欧美一区| 这个男人来自地球电影免费观看| 超碰97精品在线观看| 少妇的丰满在线观看| 丁香欧美五月| 精品欧美一区二区三区在线| 国产黄a三级三级三级人| 午夜91福利影院| 日韩三级视频一区二区三区| 亚洲av片天天在线观看| av天堂在线播放| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 超色免费av| 黄色毛片三级朝国网站| 亚洲国产看品久久| 免费在线观看黄色视频的| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 日本wwww免费看| 手机成人av网站|