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基于现有火电容量的多能互补能源基地风光储容量优化配置研究
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作者 廖超豪 李根 《水力发电》 CAS 2024年第9期74-81,共8页
为响应“30·60”双碳目标,提高大型清洁能源基地对新能源的消纳能力,实现新能源经济高效并网,结合风电、光伏、火电和电池储能的出力特性,建立了“风光火储”多能互补的容量优化配置模型。算例分析表明,在风电14702 MW、光伏19886... 为响应“30·60”双碳目标,提高大型清洁能源基地对新能源的消纳能力,实现新能源经济高效并网,结合风电、光伏、火电和电池储能的出力特性,建立了“风光火储”多能互补的容量优化配置模型。算例分析表明,在风电14702 MW、光伏19886 MW、储能1805 MW的最优配置下,清洁能源消纳比例为92.5%,源荷偏差为5.15%。在春分典型日,储能容量从1805 MW提高到5000 MW和10000 MW时,源荷偏差从6.7%下降到5.8%和5.0%。敏感性分析表明,碳排放随着储能容量增大而增加,随着风电和光伏容量增大而减少;源荷偏差随着储能容量增大而减少,随着风电和光伏容量增大而增加;成本随着储能、风电和光伏容量增大而增加。当风电、光伏和储能容量分别增加33%时,其对成本的影响由大到小依次为光伏、储能、风电;其对源荷偏差和对碳排放的影响关系相同,由大到小依次为光伏、风电、储能。 展开更多
关键词 多能互补 容量配置 储能容量 源荷偏差 碳排放 清洁能消纳
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