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伊利诺斯1214新泽西1316华盛顿1115 印第安纳1215新墨西哥1114西弗吉尼亚1512 爱荷华1511纽约1313威斯康星1312 堪萨斯1315北卡罗来纳1215怀俄明1115 肯塔基1215北达科他1414 2绘制要点 211直方图 21111将资料的数值范围分成同样宽度的组: 510≤65岁以上居民比率<610 610≤65岁以上居民比率<710 ┆┆┆ 1810≤65岁以上居民比率<1910 一定要把组界定义得非常明确,每个个体只能被归入一个组。若某一州65岁以 上居民占全州人口的519%,则居于第一组,如果610%就属于第二组。 表2美国各州65岁以上居民百分比分组计数情况 组间计数组间计数组间计数510~51911010~101921510~15194 610~61901110~111991610~16190710~71901210~1219111710~17191 810~81911310~1319141810~18191910~91911410~14196 直方图并不是用图形展开分布的唯一选择。数据不是很多的时候,画茎叶 图比较快,而且呈现更多详细的信息。212茎叶图①把每个观测值分成茎和叶两 个部分,茎包括除了最后一位数字(最右边那个之外的所有数字,叶就是最后那一位数 字。茎视实际需要可以是任何位数,而叶子只能是一位数。对表1里的“65岁以上” 百分比来说,观测值的整数部分是茎,最后一位数(小数第一位就是叶。阿拉巴马州数 字1311中,13是茎,1是叶。茎需要多少位就是多少位,但 SuvvLcuereetr综述《力电子》21电00年 3期新兴的规划方法在负荷的能耗增长分析后直接引入新能源,运用净负 荷的定义归纳出电网特征,再进行常规机组的规划,并不断通过迭 代达到更好的机组协同效果。整个迭代过程包括选址优化、机组协 同策略、引入储能、负荷管理甚至减少某些新能源机组等,以期 达到可靠性供电和尽量小的并网代价和开销的目的。具体流程如图5所 示,主趴要包括光伏发电预测、运行配置管理、确定调度策 略、安全运行评估和发电成本与系统扩展分析五个阶段。42对 电网运行的影响203’4’图5考虑大容量光伏接入的 电网规划。li_一NP数天预W(值气报Ⅳ散但阳能 敞与光伏阵列功率特性内线当光伏渗透率达到一定比例后,系统 的运行特性将较大地取决于光伏电站的行为。文献[9对大规模光伏电站 21c…l…t~一n控制策略对孤立电网稳定性的影 响进行了研究,结果表明,如果采用电流源并网模式,大规模光 伏电源的接入Ef光伏电站出力将破坏电网的稳定,同时成为 一个大的干扰源,引入有功和无功控制后情况有了较大的改观。文献 [0对一个由31风电、光伏、燃气轮机共同供电的孤立电网进行 研究,图6光伏电站运行示意图所示,光伏功率预测是解决光电随 机性、功率波动性的关键途径。43对配电网的影响.论证了 光伏电站对该电网的电压支撑作用。SAcie等人进行了大量光伏电 源通过配电网接入某.hlsl区域电网的仿真研究f】1,通过比 较系统有无光伏、系统9半负荷或满负荷、关停机组接纳光伏、减 小机组出力接经过配电网接入的光伏电站根据其是否允许向输电网 倒送功率,可以分为可逆式和不可逆式接人。无论哪种纳光伏、增 长等同的负荷接纳光伏这八种情形的比较,获接入方式,由于有分布式电 源的引入,配电网中的潮流方向都将发生一定的变化,从而造成一 系列的影响,这些影响主要包括[6,,】3,33:,912得 了在光伏电站不同运行方式下,系统短路故障后动态恢复的一些结论,主要 包括:()1光伏电站的电压控制有助于系统的电压恢复。()2除 了出力不确定性以外,光伏的另一个缺陷就是无()电压调节。当光伏 渗透率达到一定程度后,由1于光伏出力的时变特性,馈线上的潮流可能会 发生实时的变动,甚至有逆潮流注入输电网的时刻,这将使得馈线的电压 调节设备的正常工作受到影响。如果发生潮流到送的现象,光伏电源与变 电站之间将会有一个电压降的梯度变化,可以通过调节变压器的调 压开关予以修正,但是法提供大的系统惯量,高比重光伏系统的稳定性的 取决于系统惯量的减少程度。()接纳方式上:停运常规机组的危险 性大于让机组3在少发。大机组的停运减小了系统惯量,导致系统 的稳定性恶化。接纳高比重光伏需要常规机组增加旋转备用容量 以加强协作灵活性。必须与光伏电源和其他无功电压补偿装置协同工 作。(2)短路电流与保护整定。光伏逆变器通常作为一个电流源进行 控制,一旦发生短路故障,为了保护逆变器将马上进行切除。因此 相对于常规机组,逆变器的短路电流()伏对与系统频率向上的偏移 具有较好的调节4光作用。()电压