受国际能源危机和全球气候变暖的影响,可再生能源,特别是风能的开发利用日益受到国际社会的重视。传统电力系统中增装风电机组后,会引起系统可靠性变化。如何评估风电场可靠性,分析风电场可靠性的影响,实现风电场最优配置,已成为风电场和电力系统规划、安全经济运行的核心问题。.本项目将通过风速统计分析,应用积分原理建立解析的风电场出力模型和等值容量模型;计及同一风电场不同机组出力的相关性,机组故障的随机性,建立风电场可靠性统一Markov模型,实现FLOL等频率指标的计算;计及投资、安装、运行和停电损失等费用建立风电机组最优配置模型;实现含风电场电力系统在规划、优化运行领域的应用。.通过风电场可靠性的相关研究,将有利于提高风能利用效率、实现各风电场风电机组的最优配置,提高电力系统可靠性、减少停电损失,为含风电场的电力系统规划、运行和改造提供新的分析方法和量化决策依据。
受国际能源危机和全球气候变暖的影响,可再生能源,特别是风能的开发利用日益受到国际社会的重视。传统电力系统中增装风电机组后,会引起系统可靠性变化。如何评估风电场可靠性,分析风电场可靠性的影响,实现风电场最优配置,已成为风电场和电力系统规划、安全经济运行的核心问题。. 本项目将通过风速统计分析,应用积分原理建立解析的风电场出力模型、等值容量模型和核密度估计模型,以及多元风速的联合概率分布模型;风电转换系统的可靠性模型;计及同一风电场不同机组出力的相关性,机组故障的随机性,建立风电场可靠性统一Markov模型;风电场集电系统可靠性评估模型;风电场储能系统容量优化模型;计及投资、安装、运行和停电损失等费用建立风电机组最优配置模型;实现含风电场电力系统在规划、优化运行领域的应用。. 通过风电场可靠性的相关研究,将有利于提高风能利用效率、实现各风电场风电机组的最优配置,提高电力系统可靠性、减少停电损失,为含风电场的电力系统规划、运行和改造提供新的分析方法和量化决策依据。
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数据更新时间:2023-05-31
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