【摘 要】
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近年来,随着能源需求增长与化石燃料资源枯竭的矛盾日益突出,可再生能源弃电率和电能质量差等问题逐渐尖锐,开发兼具环境友好型与具备灵活调节能力的发电形式成为必然趋势。光热发电因其可调度性强并可持续稳定出力的优势开始在我国兴起。新能源基地建设正在从风电光伏联合发电向风电光伏光热等灵活的多种能源利用形式方向发展,因而,提出了含光热发电的新能源基地电源规划的新问题。本文在介绍光热电站基本组成的基础上,详细阐
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近年来,随着能源需求增长与化石燃料资源枯竭的矛盾日益突出,可再生能源弃电率和电能质量差等问题逐渐尖锐,开发兼具环境友好型与具备灵活调节能力的发电形式成为必然趋势。光热发电因其可调度性强并可持续稳定出力的优势开始在我国兴起。新能源基地建设正在从风电光伏联合发电向风电光伏光热等灵活的多种能源利用形式方向发展,因而,提出了含光热发电的新能源基地电源规划的新问题。本文在介绍光热电站基本组成的基础上,详细阐述光热电站的运行原理,进而分析光热电站在运行过程中灵活的五种运行模式,得到导热工质在不同运行模式下的能量流动方式,从而建立以导热工质为节点的简化能量流模型。然后,针对目前建立含光热发电的新能源发电基地的发展趋势,构建光热-风电-光伏联合发电系统,并在常规光热电站组成基础上加装电加热装置以更好利用晚间大发的风电。由于风、光出力工况多变,加上光热发电灵活的运行方式,为了全面掌握光热-风-光联合发电系统的运行特性,在计及负荷平衡、光热电站内部各子系统间能量流动约束的基础上,以最小化联合发电系统的弃电量及运行成本为目标建立联合发电系统运行优化模型,通过松弛变量等方法将该模型转化为混合整数线性规划问题进行求解。算例表明光热发电具有良好的可调度性,在运行中能实现不同模式间的切换,在凌晨和夜晚作为光伏和风电的补充,而在白天为风电光伏储能。此外,加入电加热装置会明显降低弃电量。最后,将运行优化集成进规划模型,建立考虑联合发电系统多运行场景的新能源发电基地光热电站规划模型。考虑风光出力和负荷的时序相关性,采用多场景分析法将不确定性问题转化为确定性问题。其次,将系统的运行优化引入到规划过程中,从系统效益角度出发,建立了以投资成本和运行成本最小为目标的规划模型。模型中目标函数计及场景概率,求取所有场景的期望值。最后通过实际算例分析,得到光热电站最优选址定容方案。
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