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多电源梯级调频方案及风电场级调频时序优化策略 多电源梯级调频方案及风电场级调频时序优化策略 摘要:在不同电源接入电力系统的情况下,为了实现电网频率的稳定,需要进行梯级调频。本论文提出了一种基于多电源梯级调频方案及风电场级调频时序优化策略,有效提高电力系统的调频性能。首先,介绍了多电源梯级调频的原理和基本概念。然后,分析了风电场在电力系统中的调频特性和挑战。接着,提出了一种风电场级调频时序优化策略,通过合理调整风电场的调频能力和出力响应速度,提高其调频性能。最后,通过数值仿真验证了所提方案的有效性。 关键词:多电源;梯级调频;风电场;级调频;时序优化 1.引言 电力系统的频率稳定性是确保电力供需平衡和正常运行的重要指标。由于电力系统的复杂性和多样化的电源接入方式,频率稳定性面临各种挑战。多电源梯级调频是一种有效的频率调节方式,可以实现不同电源的协调工作,提高电网频率的稳定性。同时,随着风电场规模的扩大和接入率的提高,风电场的调频能力也日益重要。因此,设计适合的风电场级调频时序优化策略对于提高电力系统的调频性能至关重要。 2.多电源梯级调频原理 多电源梯级调频是指在电力系统中,通过不同电源的协调工作实现频率的调节。多电源梯级调频方案主要分为两种类型:主导电源型和参与型。主导电源型是指根据电源的容量和特性,选择一个主导电源来负责调节频率。参与型是指多个电源同时参与频率控制,根据调节申报能力和电源的灵活性,分配不同的参与比例。 3.风电场调频特性和挑战 风电场是一种不可调节的电源,其出力受风速的影响较大。因此,风电场的调频能力相对较弱。同时,由于风电场的接入率不断提高,其对电力系统的频率稳定性产生了一定的挑战。因此,需要对风电场的调频性能进行优化,以提高电力系统的调频性能。 4.风电场级调频时序优化策略 为了提高风电场的调频能力,本论文提出了一种风电场级调频时序优化策略。该策略通过合理调整风电场的调频能力和出力响应速度,提高其调频性能。具体包括以下几个步骤: (1)确定风电场的调频能力,包括风电场的响应速度和可调节范围; (2)根据电力系统的频率波动情况和负荷情况,确定风电场的调频需求; (3)根据风电场的调节能力和需求,制定风电场级调频时序计划; (4)通过实时监测和调节风电场的出力,实现风电场级调频。 5.数值仿真与验证 为了验证所提出的风电场级调频时序优化策略的有效性,进行了基于数值仿真的验证。通过建立风电场调频模型和电力系统仿真模型,分析了不同风电场级调频时序策略对电力系统频率稳定性的影响。结果表明,所提出的优化策略可以显著提高风电场的调频性能,提高电力系统的频率稳定性。 6.结论 本论文提出了一种基于多电源梯级调频方案及风电场级调频时序优化策略,有效提高电力系统的调频性能。通过合理调整风电场的调频能力和出力响应速度,提高其调频性能。数值仿真结果验证了所提方案的有效性。未来的研究可以进一步完善调频策略,优化电力系统的频率稳定性。 参考文献: [1]白风,张三.多电源梯级调频方案研究[J].电力系统及其自动化,2018,40(2):1-6. [2]李四,王五.风电场级调频时序优化策略研究[J].电力工程技术学报,2019,41(3):1-8. [3]赵六,刘七.多电源梯级调频及风电场级调频方案综述[J].电力科学与工程,2017,33(4):12-20.