可再生能源的开发利用是能源发展的方向。梯级水电站群因为其巨大的储蓄能力和良好的调节性能,可以对间歇性风电、光伏发电的大规模开发利用提供有力的支撑。本研究将结合西北地区富集水能、光能及风能资源的特点,依托黄河上游梯级水电站群,研究水电对间歇性风电、光伏发电的调节补偿性能,为此,将研究建立梯级水电站群调度及调峰模型,区域风电、光伏发电输出功率预测模型,负荷分配优化模型,从而构建出水电与间歇性电力之间的耦合互补框架,以增强和优化水电的补偿性能,平抑风电、光伏发电的不稳定性,平稳其波动出力过程,增大入网率;结合电网规划,计算黄河上游水电群对本区域间歇性电力的极限支持能力,分析风、光、水电在电力系统中的合理比例;此外,为平衡间歇性电力的多余出力,将进一步研究储能模式、估算蓄能容量。本研究将有益于重新定位、认识水电的作用,有益于我国基地式大规模开发水电、间歇性风电和光伏发电。
可再生能源发电得到世界各国的重视,我国可再生能源水电、风电与光伏发电的装机容量居世界前列。研究主要集中于水电对间歇性风电与光伏发电的调节与补偿工作,所结合的地区为西北地区,特别是青海地区。西北地区具有丰富的水电资源、光照资源与风力资源,也是我国绿色可再生能源开发最集中的地区。鉴于风力发电与光伏发电具有随机性、不稳定性及非连续性,必须利用其它电源对其调节补偿,水电就是性能优越的调节补偿电源。研究收集了黄河上游34座水电站、汉水上4座梯级电站的资料及河段水文资料,收集了青海地区的间歇性电力发展资料;建立了黄河水库群联合调度计算的模型、水电可调节电量的理论模型;计算获得了黄河梯级逐月的水电调峰比例、可调节电量,以及汉水的可调节电量,为进行水电对风电与光伏发电的调节补偿分析提供了基础。计算发现,可近似按月平均资料计算可调节电量;根据地区电力发展规划,估算了不同发展时期的负荷曲线、间歇性电力的出力曲线,并针对丰水年、平水年和枯水年,设定间隙性电力全部入网,分配了各种电力成份在等效负荷曲线中的位置和作用,分析了水电的调节补偿作用,分析表明,风光水组合电源情况下,其调节能力显著增大,通过全网风、光、水、火综合调度,充分证明了水电的调峰作用和承担基荷的作用,由此可以发现水电站群是否具有足够的能力调节峰谷差、定间歇性电力的弃电程度,这为抽水蓄能的发展提供了数据参考;理论上比较了不同节点接入风光的并网极限容量;结合电网的不同负荷水平,系统地对多电源经济运行模式进行了研究,获得了风电、光电、火电、水电的度电经济效益和综合经济效益,可为电力建设提供参考;为促进间歇性电力的直接消耗,提出、总结了若干种间歇性电源与水电直接相结合的方式和布置方案,可结合既有水电站,也可应用于新建水电站。研究证实,水电与间歇性电力的调节、互补与结合,可有力地促进我国可再生能源的发展。
前景不错,国家在治理环境污染,是个机遇,只是成本回收要5到10年。
给楼主另一个思路,从造价上确实是风力低,但是还要看你是在哪个地方用。你用的地方成天没风竟是大太阳的,那你还是装太阳能算了,产出来的能量多。如果成天见不到太阳,就用风能吧。你还可以考虑风光互补,可以让风...
你好:没有相适应的定额,编辑补充子目,按照每套计算。
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光伏题库 选择题 1. 太阳能来源于太阳内部的( A )。 (A)热核反应 (B)物理反应 (C)原子核裂变反应 (D)化学反应 2. 辐照度的单位是( B )。 (A)J/m2 (B)W/m 2 (C)J (D)W 3. 太阳能组件中串联数目较多时,为了安全起见,在每个组件上并接( D )。 (A)肖特基二极管 (B)阻塞二极管 (C)稳压二极管 (D)旁路二极管 4. 《光伏电站接入电网技术规定》 (Q/GDW 617-2011)中:对于小型光伏电站电压在( D ) 应连续运行。 (A)U<50%U N (B)50%U N≤U<85%U N (C)110%U N<U<135%U N (D)85%U N≤U≤ 110%UN 5. 全球能源总消耗量是太阳辐射到地球能量的( D )。 (A)1/1400 (B)1/140 (C)1/14 (D)1/14000 6. 光伏电站发电功率
补偿调节是通过预测干扰,用补偿的方式进行调节。广播电视节目系统要实现自己的目标,在制作节目时间表和具体排定节目时都会大量地运用这种调节方式。如每年实行夏时制时,南方的许多电台、电视台对节目时间表大都要进行较大的调整。
包括径流(电力)补偿调节计算和反调节计算。
径流(电力)补偿调节计算 的目的在于扩大库群总的供水、供电能力。以被补偿水库(电站)的径流缺额为补偿目标的调节称径流补偿。以被补偿电站的出力缺额为补偿目标的调节称电力补偿。通常,将其中调节性能高的、规模大的、任务单纯的水库(电站)作为补偿水库(电站),而以调节性能差、用水部门多的水库作为被补偿水库(电站),考虑不同水文特性和库容进行补偿。计算时,可先对各被补偿水库按其本身要求的运行方式采用时历法进行调节计算,求得发电出力或供水量过程,再以库群总的替代容量(保证出力)或供水量最大为原则,逐时段对各补偿水库进行试算,解出其相应的补偿出力或供水量过程。
反调节计算
反调节计算,指下游水库对上游水库(电站)泄流再调节而进行的计算。上游水电站因担负日调节使泄放的非恒定流不能满足下游河道航运和引水要求,或上游水库因本身任务要求(如发电)使下泄过程不能适应其他部门需水过程(如灌溉)时,均需在其下游设置反调节水库进行这类调节。通常多以上游水库(电站)的泄量过程为入流,以满足下游有关部门要求的需水过程为出流,进行逐时水量平衡计算,以推求所需的调节库容。若给定调节库容,可仿此求出能尽量满足下游要求的供水过程。
《风电场无功补偿与电压控制》由朱永强、迟永宁、李琰编著,《风电场无功补偿与电压控制》主要讲述风电场的有功、无功和电压特性,主要讨论无功补偿的类型和补偿方案及电压稳定性和电压控制。全书共分为7章,涵盖风力发电的发展与趋势,风电并网运行,有功与无功、电压特性和稳定性,无功补偿和方案设计,电压控制技术,低电压穿越技术,海上风电等。