考虑储能装置容量安全差值的日前优化调度

来源 :科学技术与工程 | 被引量 : 0次 | 上传用户:A13573338539
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
为应对新能源出力的不确定性,提高储能装置在电力系统中应用的灵活性尤为重要.根据实际生产活动,提出了一种储能装置的初始时刻和最终时刻容量设置安全差值的优化方式.在此基础上构建火电、风电、光伏、抽水蓄能机组和蓄电池共同参与的日前优化调度模型.该模型以发电侧成本最低为目标,将水库和蓄电池的初始时刻和最终时刻容量设置一定的安全差值.最终运用混合整数线性规划法,借助CPLEX求解器,对该模型进行求解,得到各类机组的出力情况.结果表明:该优化方式能够进一步提高储能装置灵活性和新能源消纳率,降低运行成本.
其他文献
深蓝色的夜是时间的湖,静默而沉寂.轻漾涟漪的湖水是时间的褶皱,泛起一小片月白.记忆搁浅在岁月彼岸,唯有小确幸伴我前行,念往昔点滴幸福.rn白露已过,中秋将至,小宅前秋风瑟瑟、万木萧萧.车声嘈杂,人声鼎沸,惹人心烦.凝伫窗前,目光随落叶远飞,思绪伴晚风飘扬……
期刊
古人作诗,往往不是为了看,而是为了“吟”的.古人的“吟”与今天的朗诵大体相同,为了达到朗朗上口的效果,就必须注重声律.从《诗经》到后来的近体诗,基本上全都押韵.古体诗用韵自由,可以不严格押韵,近体诗要求更为严格,但仍有出韵的情况.
期刊
周末回老家,过了一夜,第二天回来时天色已晚,落日熔金,开着车子往城里赶.收音机里播放着《秋日私语》,此时此景,让我情不自禁地把车子靠在路边停下来,摇下车窗玻璃,看着夕阳西下,听着寒蝉的嘶鸣,我不禁潸然.
期刊
傍晚华灯初上,异域的晚景有点诡异.白天飞尘满天,沙粒被晒得烙脚,到了晚上,就有“处暑炎炎走,秋来自然凉”之感,仿佛中午还是盛夏,下晚突然就变成了深秋.rn随意地走在维也纳大道上,很安静.不远处,有家露天酒吧,似乎还没打烊.那里平时很吵,华人总不愿意靠近、滞留.那些各种不同肤色的人们,常常是人手一瓶coca(一种罐装的啤酒),嘴巴里哼哼唧唧,自唱自跳,女人们抖着满身肥肉,肆意地扭动着身体……今晚,还算安静.
期刊
期刊
Stars fill my closet.rnShoes light the sky.rnClouds stretch below me.rnShadows float by.rnFish sing in treetops.rnBirds swim downstream.rnThe cat takes sticks.rnThe dog laps up cream.rnNothing is quite what it seems when I dream.
期刊
“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色.”秋天的农田,玉米金黄,苹果通红,树叶夹杂在中间,有黄、有红,也有灰,远远望去,一层层,一道道,恰到好处地与晚霞成为了一色,不得不感叹,自然真是一支妙笔.是啊,自然既是这般默契,更何况天地间的人呢.眼看中秋就要到来,四海游子的心开始蠢蠢欲动,月圆之夜,团聚的夜,一幕幕温情的画面即将上演.
期刊
盘式磁流体发电机因其热效率高、功率密度大等优点在空间探测等领域受到了研究学者的广泛关注.在盘式通道中,喷嘴喉部对通道内等离子体具有加速和电离作用,是整个发电系统的关键部件之一.喷嘴喉部面积的变化会改变发电通道中磁流体流动特性及等离子体电离特性,进而影响发电机性能.通过非平衡准一维数值模拟分析了喷嘴喉部面积对盘式磁流体发电机性能影响.结果表明:适宜的喷嘴喉部面积可以使发电通道等离子体维持在较高的马赫数下,电子温度适中,电导率较高,可以提高非平衡等离子体电离的稳定性,使发电机具有更高的性能,获得高焓提取率及等
带参考信号的盲源分离算法在各个领域有着广泛的应用,但现有算法大都存在提取信号与源信号之间误差较大的问题,其中目标函数是影响误差的一个重要因素.因此针对目标函数,提出了一种改进带参考信号的盲源分离算法.该算法首先在标准对比函数中耦合含有先验信息的测量度函数,以此得到新的目标函数;然后引入松弛因子运用拉格朗日乘子法对目标函数进行优化,避免了不等式约束问题,有效地得到了最优的分离矩阵.仿真实验结果表明,相比现有算法,本文算法具有更小的误差;在滚动轴承故障诊断实验中也正确地提取了故障特征,验证了算法的有效性.
针对变压器直流扰动多物理参数变化问题,研究了不同直流扰动状态下多物理参数变化特性.构建变压器直流扰动状态下多物理场模型,分析绕组/铁芯振动机理与箱体涡流损耗原理.通过变压器多物理场顺序耦合算法循环迭代求解电磁参数,将电磁参数作为机械、涡流场输入参数,进一步求解振动加速度及损耗参数.通过多物理场顺序耦合算法,仿真分析变压器不同直流扰动状态下电磁参数与机械振动、箱体涡流损耗的变化情况及对应关系.进一步,搭建动模实验平台,采集变压器不同直流扰动状态下内部绕组电流、励磁电流及振动加速度数据,并与仿真结果进行对比,