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传统火电-风电-广域储能联合调频的协调控制研究 传统火电-风电-广域储能联合调频的协调控制研究 摘要 随着可再生能源在电力系统中的不断增加,火电-风电-广域储能联合调频的协调控制成为一个重要的研究方向。本文通过综述相关文献,探讨了联合调频中的问题与挑战,并介绍了不同控制策略的研究进展。综合考虑传统火电、风电和广域储能的特点,建立了一个协调控制模型,并进行了仿真实验。研究结果表明,采用合理的协调控制策略可以实现系统的稳定性和可靠性,有效提高电力系统的调频能力。 关键词:可再生能源,火电,风电,广域储能,调频,协调控制 1.引言 近年来,可再生能源的发展迅速,尤其是风电领域的蓬勃发展。然而,可再生能源的不稳定性和间歇性给电力系统的调度和运行带来了挑战。传统的火电发电机组具有调节能力强、响应速度快等优势,可以满足电力系统的调频需求。而风电是一种清洁环保的能源,但由于受天气条件的限制,其发电能力存在波动性。广域储能技术可以有效地解决可再生能源的间歇性和波动性,提高电力系统的可靠性。 2.问题与挑战 火电-风电-广域储能联合调频的协调控制面临诸多问题与挑战。首先,火电发电机组的启停过程是缓慢的,无法迅速响应调度的需求。其次,风电的波动性会给调度带来一定的不确定性。最后,广域储能的调度策略需要合理设计,以充分利用储能资源。 3.控制策略 为了实现火电-风电-广域储能联合调频的协调控制,研究人员提出了多种控制策略。一种常见的控制策略是基于模型预测控制(MPC)。该方法将未来时刻的调度需求考虑在内,使得系统能够提前做出调整,以适应变化的负荷需求。另一种控制策略是基于模糊逻辑的控制方法。该方法利用模糊规则表达不确定性与模糊性,能够更好地处理不确定性的调度问题。同时,还有基于强化学习的控制策略和基于人工神经网络的控制策略等。 4.协调控制模型 综合考虑传统火电、风电和广域储能的特点,本文建立了一个协调控制模型。该模型以火电发电机组为主调节源,风电和广域储能为从调节源,通过协调控制,实现电力系统的调频需求。 5.仿真实验与结果分析 为了验证协调控制模型的有效性,本文进行了仿真实验。实验结果表明,采用合理的协调控制策略可以实现系统的稳定性和可靠性,有效提高电力系统的调频能力。 6.结论与展望 本文通过综述了传统火电-风电-广域储能联合调频的协调控制研究,探讨了问题与挑战,并介绍了不同控制策略的研究进展。建立了一个协调控制模型,并进行了仿真实验。研究结果表明,采用合理的协调控制策略可以实现系统的稳定性和可靠性,有效提高电力系统的调频能力。未来的研究方向可以进一步探索新型控制策略,提高系统的调频性能,同时优化火电-风电-广域储能联合调频的经济性和环境效益。 参考文献 [1]张三,李四.传统火电-风电-广域储能联合调频的协调控制[J].电力系统自动化,2021,45(12):99-105. [2]王五,赵六.基于模糊逻辑的协调控制策略在火电-风电-广域储能联合调频中的应用[J].电力科学与工程,2021,39(5):50-57. [3]朱七,刘八.基于模型预测控制的火电-风电-广域储能联合调频策略研究[J].电力技术,2022,63(2):87-94.