风电机组联网运行是实现风能大规模利用的有效途径,但是其原动机受自然风力的驱动,使得机组出力经常变化。当大规模(数十兆瓦至数百兆瓦级)风电场接入以火电调峰为主的电力系统中,在负荷低谷,由于系统向下调峰能力有限,风电场群满发功率可能迫使火电调峰机组进入非常规调峰运行状态,造成单位电能生产中不可再生能耗和烟尘排放量的增加,形成经济和环境上的双重"挤出效应"。本项目将以系统调峰为约束,以风电场群总输出功率为控制对象,构建风电场群发电控制策略,结合风电场发电功率预测值和预测偏差,确定各风电场在负荷低谷时段的容许发电功率,通过控制各风电场的容许发电功率,抑制当常规调峰容量耗尽时风电场群增发功率可能造成的"挤出效应",并最大限度地利用了风能,同时缓解了负荷低谷时风电增发给系统造成的调峰负担,克服了由调峰限制造成的既有电力系统的风电接纳瓶颈,提高了既有电力系统的风电接纳规模,促进了风能的大规模开发利用。
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数据更新时间:2023-05-31
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