【摘 要】
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随着传统化石能源的日益枯竭,人们对能源的递增需求与能源有限供给之间的矛盾日益突出。以风能、太阳能为代表的新能源因其绿色低碳的特点,受到世界各国的广泛关注。在全球可持续发展和能源转型的战略背景下,风能、太阳能等新能源正大规模接入电力系统。然而,其出力固有的随机性、波动性使得本就结构日益复杂的电力系统面临着更大的安全稳定运行挑战。因此,全面、准确地对多种新能源并网下的电力系统进行风险评估显得尤为重要。
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随着传统化石能源的日益枯竭,人们对能源的递增需求与能源有限供给之间的矛盾日益突出。以风能、太阳能为代表的新能源因其绿色低碳的特点,受到世界各国的广泛关注。在全球可持续发展和能源转型的战略背景下,风能、太阳能等新能源正大规模接入电力系统。然而,其出力固有的随机性、波动性使得本就结构日益复杂的电力系统面临着更大的安全稳定运行挑战。因此,全面、准确地对多种新能源并网下的电力系统进行风险评估显得尤为重要。本文主要研究内容如下:一方面,针对传统非序贯蒙特卡洛方法在电力系统风险评估中计算效率较低的问题,结合全概率抽样、等分散抽样和自适应重要抽样的思想,提出一种基于改进蒙特卡洛混合抽样的风险评估方法。通过计算系统的失负荷风险、电压越限风险、支路越限风险和稳态频率越限风险,并采用三层评估指标体系全面评估风电、光伏联合并网的电力系统运行风险。以改进IEEE-RTS79系统和西北某省实际系统为例,验证了改进方法的有效性和准确性,并分析风光不同的接入位置、接入容量、接入比例下的系统风险情况。另一方面,考虑到光热电站具备能量时移的优越特性,其并网可大大提高电网支撑能力。为得知光热电站发电特性及与其它风电、光伏等新能源联合接入电网的系统风险情况,首先,通过考虑光热电站内部各子系统故障情况,建立光热电站四模态出力模型;其次,在计及传统的失负荷风险和潮流越限风险的基础上,增加了弃风光风险作为评估指标;最后,以改进IEEE-RTS79系统为算例,基于序贯法对含风电、光伏、光热的电力系统风险评估进行了研究,分析了考虑光热电站四模态出力模型前后、有无电加热装置、储热系统容量、最大储放热速率和最大电加热速率等不同因素对电力系统风险水平的影响。
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