高比例可再生能源电力系统关键技术及发展挑战

被引:607
作者
卓振宇
张宁
谢小荣
李浩志
康重庆
机构
[1] 电力系统及大型发电设备安全控制和仿真国家重点实验室清华大学
基金
国家重点研发计划;
关键词
高比例可再生能源; 可再生能源渗透率; 发展路径; 技术经济性;
D O I
暂无
中图分类号
TM7 [输配电工程、电力网及电力系统];
学科分类号
080802 ;
摘要
高比例可再生能源并网将改变电力系统的形态,为电力系统稳定控制、调度运行和规划决策等领域带来重大变革。文中基于不同可再生能源渗透率水平下系统的发展特点,将未来电力系统迈向高比例可再生能源的过程分为三大阶段并总结了各个阶段的特征。结合这一领域的研究成果,全面解析了高比例可再生能源电力系统发展过程中将出现的挑战,分析了电力系统消纳高比例可再生能源的一系列技术解决方案,对各项技术的基本原理、经济成本与发展前景进行了分析和比较。研究表明,高比例可再生能源并网将面临一系列技术挑战,而每项关键技术仅能解决其中一部分问题。这些技术在未来高比例可再生能源电力系统中的应用不仅取决于其技术有效性,还取决于其经济性以及与其他技术的互补性。中国未来实现高比例可再生能源电力系统的形态与发展路径取决于各项关键技术的相对发展步伐及其耦合影响。
引用
收藏
页码:171 / 191
页数:21
相关论文
共 59 条
[1]   面向高比例可再生能源电力系统的季节性储能综述与展望 [J].
姜海洋 ;
杜尔顺 ;
朱桂萍 ;
黄俊辉 ;
钱敏慧 ;
张宁 .
电力系统自动化, 2020, 44 (19) :194-207
[2]   高比例非同步机电源电网面临的三大技术挑战 [J].
徐政 .
南方电网技术, 2020, 14 (02) :1-9
[3]   火电机组灵活性改造规划及运行综合随机优化模型 [J].
徐浩 ;
李华强 .
电网技术, 2020, 44 (12) :4626-4638
[4]   同步调相机增强电力系统惯性和改善频率响应的研究与应用 [J].
曹炜 ;
张甜 ;
傅业盛 ;
姚颖蓓 ;
陈思远 .
电力系统自动化, 2020, 44 (03) :1-10
[5]   多重应用场景下的电网侧储能需求评估方法 [J].
朱寰 ;
程亮 ;
陈琛 ;
卓振宇 ;
崔波 ;
宫立佳 ;
张宁 .
电力建设, 2019, 40 (09) :35-42
[6]   非同步机电源接入电网后的谐振问题分析及抑制 [J].
邢法财 ;
徐政 ;
王世佳 .
电力系统自动化, 2019, 43 (15) :71-79
[7]  
Phasor measurement units, WAMS, and their applications in protection and control of power systems[J]. Arun G.PHADKE,Tianshu BI.Journal of Modern Power Systems and Clean Energy. 2018(04)
[8]   高比例可再生能源电力系统结构形态演化及电力预测展望 [J].
鲁宗相 ;
黄瀚 ;
单葆国 ;
王耀华 ;
杜松怀 ;
黎静华 .
电力系统自动化, 2017, 41 (09) :12-18
[9]   高比例可再生能源电力系统的关键科学问题与理论研究框架 [J].
康重庆 ;
姚良忠 .
电力系统自动化, 2017, 41 (09) :2-11
[10]   高比例可再生能源电力系统的协同优化运行技术展望 [J].
姚良忠 ;
朱凌志 ;
周明 ;
林振智 ;
罗凤章 ;
赵大伟 .
电力系统自动化, 2017, 41 (09) :36-43