夏永洪 ,吴虹剑 ,辛建波 ,程 林 ,余运俊 ,万晓凤
(1.南昌大学 信息工程学院,江西 南昌 330031;2.国网江西省电力公司电力科学研究院,江西 南昌 330096;
3.清华大学 电力系统及发电设备控制和仿真国家重点实验室,北京 100084)
风、光、水等可再生能源具有零污染、分布广、蕴含量大等优点。但由于光伏发电与风力发电易受昼夜变化、云层遮挡、风力大小等自然因素的影响,其出力存在一定的间歇性、随机性[1-3],通常需要配置储能装置。对于小水电,其短期波动小,当具备了一定的装机容量与调节库容时,即可克服光伏与风电出力存在的间歇性和不稳定的缺点,以保证独立风光互补系统的供电质量,同时可以降低储能装置的配置容量[4-5]。我国太阳能资源夏秋季节丰富、春冬季节匮乏,风力资源春冬季节丰富、夏秋季节匮乏,与水力资源春夏季节丰水、秋冬季节枯水的现状正好形成互补。由此可见,风、光、水3种分布式资源在时空上具有良好的互补性。
以风、光、水3种分布式电源构成的互补微网在热带季风、亚热带季风、温带季风以及海洋性气候区域广泛存在,特别是在我国南方富含小水电的地区。其应用可以大幅提高资源的利用效率,对增强系统供电可靠性和提高微网经济效益具有重要意义[6-7]。近年来,有关互补分布式能源发电的研究较多。文献[8]提出了一种基于离散概率模型的风光互补供电系统优化配置方案,通过离散概率分布描述了包括风、光、负荷、补偿装置功率等的随机分布,建立了有关系统电能裕度、总投资与电压穿越概率最佳的配置策略。……