“双碳目标”背景下,煤电机组将长期作为主力调峰电源,保障电网安全稳定。储热是提升煤电机组灵活性的重要手段,但煤电耦合储热系统的运行特性尚不明确,不同储热技术与煤电机组耦合适应性亟待研究。为此,该文构建600 MW煤电-90 MW显热/...“双碳目标”背景下,煤电机组将长期作为主力调峰电源,保障电网安全稳定。储热是提升煤电机组灵活性的重要手段,但煤电耦合储热系统的运行特性尚不明确,不同储热技术与煤电机组耦合适应性亟待研究。为此,该文构建600 MW煤电-90 MW显热/潜热/热化学储热3种耦合系统,详细考察系统储/释热过程调峰能力及热力学性能,并基于优劣解距离法(technique for order preference by similarity to an ideal solution,TOPSIS)综合评价,明确最优耦合方案。研究发现,储热过程,Ca(OH)_(2)/CaO热化学储热的调峰容量、调峰深度及?效率均优于热水及熔融盐储热,而释热过程熔融盐储热性能最优;通过TOPSIS综合评价法确定热储热方案均为抽取主蒸汽作为热源,最佳释热方案均为以#2高加进水为冷源,同时确定煤电耦合熔融盐储热为最佳系统耦合方案。相关研究结论可为构建煤电耦合储热调峰系统提供一定的理论和数据支撑。展开更多
"强直强交"的交直流混联系统是未来电网发展的重要方向之一,复杂大规模的电力传输使系统的故障过程及影响变得更为复杂和严重。鉴于传统的电网安全分析更关注故障的形式及过程,为更好的定量分析系统异常导致的故障风险,提出了基于风..."强直强交"的交直流混联系统是未来电网发展的重要方向之一,复杂大规模的电力传输使系统的故障过程及影响变得更为复杂和严重。鉴于传统的电网安全分析更关注故障的形式及过程,为更好的定量分析系统异常导致的故障风险,提出了基于风险评估理论的特高交直流系统连锁故障条件下的安全稳定风险评估方法。针对特高压交直流系统的特点,充分考虑特高压交直流混联系统内交直流间相互作用,结合连锁故障情况下安稳风险关键要素,提出严重度函数改进方法,建立安稳风险定量分析模型。算例分析结果表明,提出的风险评估模型适用于特高压交直流系统,评估结果兼顾系统安全性与故障影响程度。该模型在实际交直流混联系统中应用效果表明,提出的安稳风险评估方法能够对连锁故障下的安稳风险作出较为准确的分析,且可与电力系统分析综合程序(PSASP, Power System Analysis Software Package)或电力系统分析软件(BPA, Bonneville Power Administration)相结合,易于实现,可拓展及适用性较强。展开更多
文摘“双碳目标”背景下,煤电机组将长期作为主力调峰电源,保障电网安全稳定。储热是提升煤电机组灵活性的重要手段,但煤电耦合储热系统的运行特性尚不明确,不同储热技术与煤电机组耦合适应性亟待研究。为此,该文构建600 MW煤电-90 MW显热/潜热/热化学储热3种耦合系统,详细考察系统储/释热过程调峰能力及热力学性能,并基于优劣解距离法(technique for order preference by similarity to an ideal solution,TOPSIS)综合评价,明确最优耦合方案。研究发现,储热过程,Ca(OH)_(2)/CaO热化学储热的调峰容量、调峰深度及?效率均优于热水及熔融盐储热,而释热过程熔融盐储热性能最优;通过TOPSIS综合评价法确定热储热方案均为抽取主蒸汽作为热源,最佳释热方案均为以#2高加进水为冷源,同时确定煤电耦合熔融盐储热为最佳系统耦合方案。相关研究结论可为构建煤电耦合储热调峰系统提供一定的理论和数据支撑。
文摘"强直强交"的交直流混联系统是未来电网发展的重要方向之一,复杂大规模的电力传输使系统的故障过程及影响变得更为复杂和严重。鉴于传统的电网安全分析更关注故障的形式及过程,为更好的定量分析系统异常导致的故障风险,提出了基于风险评估理论的特高交直流系统连锁故障条件下的安全稳定风险评估方法。针对特高压交直流系统的特点,充分考虑特高压交直流混联系统内交直流间相互作用,结合连锁故障情况下安稳风险关键要素,提出严重度函数改进方法,建立安稳风险定量分析模型。算例分析结果表明,提出的风险评估模型适用于特高压交直流系统,评估结果兼顾系统安全性与故障影响程度。该模型在实际交直流混联系统中应用效果表明,提出的安稳风险评估方法能够对连锁故障下的安稳风险作出较为准确的分析,且可与电力系统分析综合程序(PSASP, Power System Analysis Software Package)或电力系统分析软件(BPA, Bonneville Power Administration)相结合,易于实现,可拓展及适用性较强。