工程硕士学位论文开题报告_地区新能源发展规划和消纳能力研究

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1、学号: 东南大学工程硕士学位论文开题报告及论文工作实施计划院(系、所) 电气工程学院工 程 领 域 电气工程研究生姓名dgsf201315校 内 导 师 校 外 导 师 开题报告日期 2017.05 入 学 年 月 东南大学研究生院制一、学位论文开题报告论文题目地区新能源发展规划和消纳能力研究研究方向新能源发电接入配电网的相关技术问题题目来源国家部委省市电网企业自选有无合同经费数备注题目类型工程项目规划管理工程设计工程技术技术攻关改造推广应用基础性研究其它一、课题来源、选题依据、课题研究目的、工程应用价值1.1 课题来源国家“十三五”规划纲要明确:未来五年,将实现新一代光伏、大功率高效风电、生

2、物质能、氢能与燃料电池、智能电网、新型储能装置等核心关键技术突破和产业化,发展分布式新能源技术综合应用体,促进相关技术装备规模化发展。盐城市政府“十三五”能源规划尚在启动编制阶段,预计今年6 月底编制完成。结合江苏省“十三五”规划纲要及盐城“十二五”新能源发展思路,“十三五”阶段盐城新能源将以“着力推动能源生产消费革命,促进能源转型升级,努力构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系”为指导思想,大力发展风能、太阳能、生物质能类可再生能源,推动能源结构优化升级,构建智慧能源系统,推进能源领域互联网技术应用。良好的风资源条件和绵长的海岸线为盐城地区风电的发展创造了优厚的自然条件。近年来盐城地区风电发展

3、迅速,“十二五”期间风电装机容量翻了近6 倍。盐城地区为太阳辐射能量级地带,可开发资源较好。此外由于水网密布,水产养殖行业发达,鱼塘等水面面积丰富,为“渔光互补”性质的光伏也发展提供了良好的载体。因此光伏电站在盐城得以迅速发展。截至到2015 年 12 月底,境内至南向北沿海岸线共分布有16 个风电场,风电装机规模2400.05MW,其中通过220 千伏并网送出的风电容量2170.35MW,通过110 千伏并网送出容量为229.7MW。目前盐城地区共有468 个光伏场站并网运行,并网容量864.4MW,其中统调光伏容量240MW,非统调容量664.4MW。1.2 选题依据盐城供电公司所辖的配电

4、网内新能源发电并网接入的形势非常急迫,越来越多的新能源发电项目在不久将上马,对其规划与消纳成为当前新能源并网发电亟需解决的问题。通过资源调查和规划研究,到2020 年,盐城风电项目累计装机容量达到8398MW,风电项目主要分布在大丰、东台、滨海、射阳、响水地区的沿海和近海海域“,十三五”期间规划装机总容量约5998MW,其中沿海风电装机容量4098MW、海上风电装机容量1900MW。预计到2020 年,全市光伏发电累计装机容量达到1700MW、其中集中式光伏1400MW,分布式光伏300MW。“十三五”期间光伏规划装机总容量约836MW,其中集中式光伏545MW,分布式光伏291MW。配合政府

5、新能源项目规划,按照国家电网公司促进新能源发展白皮书(2016)及江苏电网“十三五”规划,盐城公司通过500 千伏大丰变的建成,形成由6 座 500 千伏变电站分区供电、区内220 千伏变电站双环网供电的电网格局,主网网架坚强、输配电协调发展、新能源接纳能力充足的骨干网架的实施,将实现更大范围风光互补,促进新能源大规模开发和高效利用。1.3 课题研究目的基于盐城地区新能源发展的特点,主要以风力发电、光伏发电这两种典型的新能源发电技术为出发点, 分析其出力特性及并网后对电力系统运行的影响,以保障系统安全、可靠、经济运行为目标,对其大规模集中并网规划方法进行研究,包括接入容量计算、接入点选择、无功

6、补偿优化等关键问题的分析,为新能源大的规模集中并网规划问题提出了新的理论方法和研究方向。同时,结合电网发展规划,从电力电量平衡、网电输送能力、系统调峰能力等角度开展新能源消纳能力研究。1.4 工程应用价值通过本课题的研究,可以进一步促进新能源的开发与利用,为新能源发电技术及并网解决相关问题。能新源协调电力系统的发展规划,可以进一步提高电网发展的水平与层次,解决新能源发电并网给电网带来一的系列问题,如对线损与潮流、配电网运行稳定性、供电可靠性、配电网调度运行、电能质量等的影响,促进电力系统的可持续发展。通过对新能源消纳能力的研究,进一步提高新能源发电的消纳能力,可以减少新源能投资的浪费现象,进一

7、步提高新能源发电设备的利用率。总之,通过本课题的研究,可以为新能源发电规的划与消纳提供一个具有重要参考价值的研究方法。二、中外文献与资料阅读清单(要求 30 篇以上)篇数33其中外文文献与资料篇数10序号题目(及作者)出处(书籍及出版社、期刊名及期刊卷期号等)1云南“十二五”新能源规划研究J(王兴刚)云南电力技术, 2013, 41(2):1-32基于遗传算法的风电场最优接入容量问题研究J(朱雪凌, 张洋, 李强,等)电力系统保护与控制, 2010, 38(9):55-603基于相关规划理论的风电最大接入容量计算J(王海超, 周双喜, 鲁宗相)现代电力, 2009, 26(3):54-574基

8、于机会约束规划的并网光伏电站极限容量研究J(王一波, 许洪华)中国电机工程学报, 2010(22):22-285动态约束下的风电场最大可接入容量研究J(张俊, 晁勤, 段晓田,等)电力系统保护与控制, 2011, 39(3):62-666面向新能源消纳的电网规划方法初探J(彭波,陈旭, 徐乾耀,等)电网技术, 2013, 37(12):3386-33917新加坡新能源配网规划建设J(李治斌)云南电力技术, 2011, 39(4):50-508含新能源电力系统机会约束经济调度的二阶锥规划方法J(郭小璇, 龚仁喜, 鲍海波,等)电力系统保护与控制, 2015, 43(22):85-919协同新能源

9、发展的电网规划关键技术研究J(彭波, 陈旭, 董晓明)南方电网技术, 2014, 8(3):1-710基于长时间序列仿真的分布式新能源发电优化规划J(孙文文, 刘纯, 何国庆,等)电网技术, 2015, 39(2):457-46311基于多场景随机规划的电力系统生产模拟方法J(姚力, 王秀丽, 肖汉,等)电力建设, 2016, 37(12):74-8112基于时序仿真的新能源消纳能力分析及其低碳效益评估J(曹阳, 李鹏, 袁越,等)电力系统自动化, 2014, 38(17):60-6613新能源消纳关键因素分析及解决措施研究J(舒印彪, 张智刚, 郭剑波,等)中国电机工程学报, 2017, 3

10、7(1):1-814基于时序生产模拟的新能源年度消纳能力计算方法及其应用J(董存, 李明节, 范高锋,等)中国电力, 2015, 48(12):166-17215Multi-area economic generation and reservedispatch considering large-scale integration of wind powerJ(Chen C L, Chen Z Y, Lee T Y)International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2014, 55(2):171-17816Wind Int

11、egration in Power Systems: OperationalChallenges and Possible SolutionsJ(Xie L, Carvalho P M S, Ferreira L A F M, et al)Proceedings of the IEEE, 2011, 99(1):214-23217关于新能源发展的技术瓶颈研究J(陈国平,李明节, 许涛,等)中国电机工程学报, 2017, 37(1):20-2618Impact of hourly wind power variations on thesystemoperationintheNordic cou

12、ntriesJ(Holttinen H)Wind Energy, 2005, 8(2):197-21819Multi-area economic generation and reserve dispatch considering large-scale integration ofwind powerJ(Chen C L, Chen Z Y, Lee T Y)International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2014, 55(2):171-17820A new approach to quantify reserve d

13、emand in systemswithsignificantinstalledwindcapacityJ(Doherty R, OMalley M)IEEE Transactions on Power Systems, 2005, 20(2):587-59521宁夏电网新能源发电优先消纳评价机制研究J(耿天翔, 李峰, 李笑宇)宁夏电力, 2016(1):1-322新能源集中接入地区配电网新能源接纳能力分析研究J(雷为民, 罗玮, 苗友忠)电力系统及其自动化学报,2015(s1):107- 11323我国太阳能发电开发及消纳相关问题研究J(胡泊, 辛颂旭, 白建华,等)中国电力, 2013,

14、 46(1):1-624Simulation of Correlated Wind Speed Data for Economic Dispatch EvaluationJ(Villanueva D,Feijoo A, Pazos J L)Sustainable Energy IEEE Transactions on, 2011, 3(1):142-14925Probabilistic Load Flow Evaluation With Hybrid Latin Hypercube Sampling and Cholesky DecompositionJ(Yu H, Chung C Y, Wong K P,et al)IEEE Transactions on Power Systems, 2009, 24(2):661-66726Latin Hypercube Sampling Techniques for Power Systems Reliability Analysis With Renewable Energy SourcesJ(Shu Z,Jirutitijaroen P)IEEE Transactions on Power Systems, 2011, 26(4):2066-20

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