長期以來,學者們對儲能電站的應用規(guī)劃做了大量工作,建立了不同應用場合下不同儲能方式的電站規(guī)劃模型,這些模型多以評估經(jīng)濟收益為研究對象。此外,對于電網(wǎng)的小世界特征與無標度特征也已有深入研究[8]。有研究表明,相稱性的增大會使系統(tǒng)臨界行為被逐漸破壞;節(jié)點重復崩潰發(fā)生率越頻繁,崩潰規(guī)模越大[8,9]。
長期以來,電網(wǎng)的動態(tài)行為分析多是通過基于還原論的“仿真-建模-求解”方法實現(xiàn),難以合理解釋由小故障引發(fā)的大規(guī)模停電事故發(fā)生的內(nèi)在機制。采用復雜網(wǎng)絡理論,通過電網(wǎng)自身拓撲結構分析,以研究故障傳播機理與臨界動態(tài)行為,進而實現(xiàn)系統(tǒng)重構再設計與優(yōu)化。
鶴壁市華維測控技術工程有限公司,位于鶴壁市高新技術開發(fā)區(qū),是鶴煤集團科技處下屬的科技型實體企業(yè),主要承擔鶴煤集團
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空氣炮及自動化系統(tǒng)的研制、改造、設計、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售。技術力量雄厚,機加工藝完善,產(chǎn)品檢驗及使用環(huán)境標準規(guī)范,質(zhì)量管理嚴格遵循國際ISO:9000認證標準,實施產(chǎn)品“三檢”制度,即用戶使用驗收制度,產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤制度,售后信息反饋制度。傾心打造穩(wěn)定、可靠、具性價比的工礦自動化產(chǎn)品。
通過建立基于隨機模式和規(guī)則模式的儲能電站接入模型,研究儲能電站對電網(wǎng)相稱性的影響。隨著儲能節(jié)點接入數(shù)目的增多,電網(wǎng)的相稱性增強;規(guī)則接入方式更易影響相稱性。
公司擁有一支專業(yè)的工程技術隊伍,在產(chǎn)品研發(fā)方面,采用CAD繪圖、三維造型、模擬仿真等前沿技術手段,不斷追求智慧的無限提升,實現(xiàn)電器科技與生產(chǎn)工藝的完美結合,在工礦自動化設備領域不斷創(chuàng)新,引領市場,成就經(jīng)典。全自動CO2氣體保護焊接、程控氬弧焊、數(shù)控模數(shù)加工、精密壓力鑄造、智能靜電噴涂等技術的應用,有效地保障了產(chǎn)品性能。先進的自動化生產(chǎn)設備,精湛的生產(chǎn)工藝,優(yōu)良的制作技術,使得產(chǎn)品盡顯一流品質(zhì)。
基于上述分析,本文以典型電網(wǎng)相稱性研究為基礎,針對電網(wǎng)中接入儲能電站后相稱混合性的變化開展進一步研究,旨在找到造成相稱性差異產(chǎn)生的內(nèi)在機理,為研究智能電網(wǎng)拓撲結構的發(fā)展演化和電力系統(tǒng)的臨界性行為等提供基礎。
儲能電站因其“發(fā)電-蓄電”的“角色轉(zhuǎn)換”會對電網(wǎng)運行產(chǎn)生直接作用與影響,而電網(wǎng)拓撲結構也必然隨之變化。其中,儲能電站的“角色轉(zhuǎn)換”對網(wǎng)絡相稱性的影響為直接。相稱混合性(Assortative Mixing) 又稱相稱性,是一種特殊的復雜網(wǎng)絡拓撲結構特征。在網(wǎng)絡中具有某種特征的一類節(jié)點傾向于同具有相同特征的節(jié)點連接則稱其為相稱 (Assortativity),如節(jié)點傾向于連接到相異特征的節(jié)點連接則稱其為非相稱(Disassortativity)。
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儲能電站主要是指利用各種類型的儲能方式構成的儲能系統(tǒng),其可有效實現(xiàn)需求側管理,消除峰谷差,平滑負荷。通過調(diào)整儲能電站的運行方式,對分布式電源送出的電能進行貯存或調(diào)節(jié),并將分布式電源高質(zhì)量的接入電網(wǎng);也可利用儲能電站系統(tǒng)電力充沛時貯存電能,在電力緊缺時釋放電能,解決供需矛盾。
美國著名學者杰里米˙里夫金首先提出了能源互聯(lián)網(wǎng)的愿景,并引起了國內(nèi)外的廣泛關注。能源互聯(lián)網(wǎng)在智能電網(wǎng)的基礎上結合互聯(lián)網(wǎng)技術,改變能源利用模式。里夫金認為,支持大規(guī)模分布式發(fā)電系統(tǒng)和分布式儲能系統(tǒng)的接入是能源互聯(lián)網(wǎng)大的特點之一。傳統(tǒng)電力系統(tǒng)“即發(fā)即用”的運行模式將會被“儲能聯(lián)產(chǎn)聯(lián)供聯(lián)用”的模式取代,而其中儲能電站將是能源互聯(lián)網(wǎng)重要的技術之一。可以預見,目前電力系統(tǒng)“即發(fā)即用”的運行模式將會被“儲能聯(lián)產(chǎn)聯(lián)供聯(lián)用”的模式取代。
傳統(tǒng)電力系統(tǒng)節(jié)點可分為發(fā)電型和受電型兩大類,例如,發(fā)電站即為發(fā)電型節(jié)點,變電站則是受電型節(jié)點。但增加儲能系統(tǒng)后,系統(tǒng)的拓撲結構和功能將相應改變,例如儲能型變電站蓄能情況下可視為受電型節(jié)點,放電時又可視為發(fā)電型節(jié)點。