【摘 要】
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随着全球互联网概念的推广,多源互联成为未来能源结构的发展趋势。各系统之间频繁的交互增强了系统之间的耦合程度,多源互联系统的能流分布越来越得到重视。另外,同一区域的风速与光照强度存在一定的相关性,现代系统中存在的电源侧和负荷侧日益增加的不确定性问题对系统的安全稳定运行提出了巨大的挑战。因此,本文针对考虑多种能源耦合方式的多源互联系统能流计算与分析等相关问题展开了研究。首先,根据电力系统与天然气系统的
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随着全球互联网概念的推广,多源互联成为未来能源结构的发展趋势。各系统之间频繁的交互增强了系统之间的耦合程度,多源互联系统的能流分布越来越得到重视。另外,同一区域的风速与光照强度存在一定的相关性,现代系统中存在的电源侧和负荷侧日益增加的不确定性问题对系统的安全稳定运行提出了巨大的挑战。因此,本文针对考虑多种能源耦合方式的多源互联系统能流计算与分析等相关问题展开了研究。首先,根据电力系统与天然气系统的运行特性以及交互特性,建立了含分布式电源的交直流配电系统模型、考虑压缩机的天然气系统模型,并基于电转气技术和含有燃气轮机、锅炉等单元的能源路由器,建立了多源互联系统的能流分析模型,为接下来的能流分析以及概率能流分析奠定了坚实的基础。其次,对于电力系统的潮流分布,为更好地考虑实际运行中存在的换流站控制方式不同的问题以及分布式电源不对称接入问题,本文基于三相前推回代法和交替迭代法,提出了考虑分布式电源不对称接入的交直流配电系统三相潮流计算方法,其中换流站控制方式包括下垂控制与主从控制。经分析可知,所提交直流配电系统的潮流计算方法计算速度较快,具有良好的收敛性能,适用于不同的换流站运行方式。再次,对于多源互联系统的能流分布,为突出实际电气互联系统的运行特点与交互特点,本文提出了计及多种能源耦合方式的多源互联系统能流计算方法。其中,天然气能流计算采用改进的牛顿节点网孔法,考虑了压缩机以及多气源节点等因素,并对比分析了运行模式对系统的能流分布情况的影响。经分析可知,所提多源互联系统能流计算方法具有良好的收敛性能,可适用于不同的压缩机控制方式;系统运行模式对于支路流量、节点压力等具有一定程度的影响。最后,为反映系统中光伏发电、风力发电以及负荷等随机因素的影响,本文提出了计及相关性的多源互联系统概率能流计算方法。基于Nataf变换,考虑了风电、光伏之间的相关性,定义评价指标,量化风电相关性与光伏相关性对系统能流分布的影响。经分析可知,所提概率能流计算方法具有良好的准确性与收敛性;风电和光伏相关性对系统能流影响存在差异,在实际规划中,应分别考虑风力发电与光伏发电出力之间的相关性。
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