《表3 枯水期各水电站与风光发电出力的互补性》

《表3 枯水期各水电站与风光发电出力的互补性》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《考虑新能源的梯级水电中长期调度策略研究》


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图4为互补优化后各电站出力过程。由图4可知,梯级水电站A~E由于具有强耦合的水力联系,其发电出力过程具有极强的相似性,各水电站出力过程的两两相关系数均在0.87以上。风光出力尤其是风电出力波动剧烈,枯水期最为显著,呈现出“高低交错、循环反复”的特点。调节风光后,为跟踪风光出力,水电站根据风光总出力的峰谷波动情况,适时调整水库蓄泄水方式和过程,使其出力过程表现出与风光互补的特性,从图4中大致可看出水电与风光“此消彼长”的趋势。为进一步探讨水电对风光出力的互补,采用皮尔逊相关系数来度量枯水期各水电站及梯级水电站与风光发电出力的互补性,见表3。总体来看,梯级中各水电站发电出力与风电的互补性优于与光伏的互补性,主要由于风电的波动较剧烈,而光伏的年内出力过程相对稳定;但各水电站与光伏的相关系数接近于0,也在一定程度上说明了其互补性。就单站来看,E站由于受D水库调节后,其出力过程与风光发电的互补性不太高,其余电站出力均表现出与风光出力的互补特性,尤其是直接受A水库调节的A、B、C三个电站。梯级水电与风光总发电出力的互补系数高达-0.99,表现出极强的互补性。