南京工程學(xué)院 電力工程學(xué)院 時(shí)迎佳 吳昊澤 聞 憲 晏子函 鞠 樺 王希宇
隨著新能源快速的發(fā)展,光伏發(fā)電(photovoltaic,PV)新能源發(fā)電具有很強(qiáng)的優(yōu)勢(shì),相關(guān)的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)框架也逐漸完備[1-2]。由于新能源發(fā)電很受地域與天氣的限制,因此新能源發(fā)電系統(tǒng)具有很強(qiáng)波動(dòng)性,且單個(gè)新能源發(fā)電系統(tǒng)穩(wěn)定性很差,輸出不具有平滑性。但是新能源發(fā)電系統(tǒng)與儲(chǔ)能(energy storage,ES)系統(tǒng)相結(jié)合可以改善光伏發(fā)電系統(tǒng)輸出功率,從而在很大程度上改善光儲(chǔ)聯(lián)合發(fā)電系統(tǒng)穩(wěn)定性。所以研究光儲(chǔ)聯(lián)合發(fā)電系統(tǒng)的可靠性具有重大意義。文獻(xiàn)[3]從改善風(fēng)力發(fā)電波動(dòng)性及用戶負(fù)荷的不確定性問(wèn)題出發(fā),采用遺傳算法求解壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)最佳存儲(chǔ)模型,并進(jìn)行多場(chǎng)景仿真分析。文獻(xiàn)[4]針對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)受運(yùn)行策略與運(yùn)行特性的約束,從成本角度出發(fā)研究運(yùn)行策略對(duì)電力系統(tǒng)的影響。文獻(xiàn)[5-6]采用解析法研究了含風(fēng)電、光伏的發(fā)電系統(tǒng)可靠性,但未考慮到儲(chǔ)能的作用。文獻(xiàn)[7]針對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)的不同運(yùn)行策略為重點(diǎn),對(duì)電力系統(tǒng)進(jìn)行可靠性評(píng)估。文獻(xiàn)[8]建立一種EMD風(fēng)電功率分配模型,并提出混合儲(chǔ)能系統(tǒng)優(yōu)化模型從而提高電力系統(tǒng)可靠性。文獻(xiàn)[9]基于成本效益建立風(fēng)柴儲(chǔ)發(fā)電系統(tǒng)模型,并采用蒙特卡洛模擬的仿真進(jìn)行可靠性評(píng)估。文獻(xiàn)[10]從供電可靠性與經(jīng)濟(jì)性的分析下,合理配置儲(chǔ)能和光伏系統(tǒng)并結(jié)合壓縮空氣儲(chǔ)能的儲(chǔ)能方式進(jìn)行供電系統(tǒng)可靠性與經(jīng)濟(jì)性評(píng)估。
光電控制系統(tǒng)的出力主要是依靠于太陽(yáng)能照射力度和光電器件工作溫度。
1.1.1 光輻射強(qiáng)度的建模
太陽(yáng)電池上接收的總輻射強(qiáng)度G由太陽(yáng)直射、太陽(yáng)散射和地面反射三部分組成,其計(jì)算公式為:
式中In,Id—地面陽(yáng)光的直照輻射強(qiáng)度和發(fā)散輻照極強(qiáng);θ—斜面上陽(yáng)光的入射角;β—太陽(yáng)能電池板傾斜角;ε—地面的總反照率,一般取0.2。
式(1)中陽(yáng)光輻射強(qiáng)度G的計(jì)算,是對(duì)于在天氣晴朗的情形下進(jìn)行的。在氣候發(fā)生變化時(shí)期,云層對(duì)太陽(yáng)輻射波動(dòng)的影響也很大,應(yīng)對(duì)式(1)進(jìn)行修正[11]。參考云層的衰變系數(shù)時(shí),調(diào)整后的總輻射是:
云的減少系數(shù)ζ云與陽(yáng)光高度角、以及云層具體狀況有關(guān)。因此我們把藍(lán)天中的云狀況細(xì)分成九種,依次是:積雨云、積云、雨層云、層云、卷云、卷層云、卷積云、高積云、高層云。并針對(duì)云的基本數(shù)據(jù),建立云層的馬爾科夫狀態(tài)轉(zhuǎn)移圖,可以根據(jù)對(duì)星空中在某一刻可以發(fā)生的云狀況做出模擬預(yù)測(cè)。在判斷云狀況之后,再根據(jù)太陽(yáng)高度角度而得。
1.1.2 光伏元件溫度的建模
光電器件的工作溫度受很多因素的影響,本文假定光電器件受如下參數(shù)(如環(huán)境溫度、太陽(yáng)輻射強(qiáng)度、元件損壞率,表面覆塵率等)的影響,因此光電器件的工作溫度通常都較環(huán)境溫度為高,但不易精確計(jì)量。本文將在考慮環(huán)境溫度之外,考察太陽(yáng)光輻射強(qiáng)度對(duì)光電器件工作溫度的影響,則:
式中,Tt—光伏元件溫度;Ta—環(huán)境溫度,其在一日內(nèi)的氣溫變化也可以通過(guò)正弦函數(shù)描述[12]。
1.1.3 光伏出力建模
得到太陽(yáng)光輻射強(qiáng)度和光電器件工作溫度之后,光伏發(fā)電的出力為:
式中,P2、PN—光電器件的實(shí)用輸出功率和額定功率;It—實(shí)測(cè)太陽(yáng)能放射強(qiáng)度;I0—在標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)條件下的太陽(yáng)能放射強(qiáng)度;μp—光伏組件的功率溫度系數(shù);Tt—光電元件的實(shí)踐工作溫度;T0—在標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)條件下的電池實(shí)踐工作溫度,取26℃。
把光伏發(fā)電系統(tǒng)中各裝置看作在常規(guī)工作狀態(tài)與故障停機(jī)狀態(tài)之間不間斷切換的二個(gè)狀態(tài)元件,并依次用工作持續(xù)時(shí)間與檢修持續(xù)時(shí)間來(lái)說(shuō)明二個(gè)狀態(tài)的總持續(xù)時(shí)間,認(rèn)為其均服從于指數(shù)分布。假設(shè)元器件的事故發(fā)生率和維修率分別為γ和ν,則元器件的正常工作時(shí)間TW和TR修復(fù)時(shí)間為[13]:
式中,δ—(0,1)之間的隨機(jī)數(shù)。
按式(5)、式(6)進(jìn)行序貫蒙特卡洛模擬抽樣,并進(jìn)行時(shí)序組合后可得出各個(gè)器件在特定模擬時(shí)段內(nèi)的工作狀況排序。而光電控制系統(tǒng)中一般由并網(wǎng)變壓器、逆變器、太陽(yáng)能光伏陣列等裝置所構(gòu)成,且為單獨(dú)運(yùn)轉(zhuǎn)的裝置。由光伏電站裝置的運(yùn)行狀況會(huì)產(chǎn)生影響,因此我們將對(duì)這些裝置加以分級(jí)進(jìn)行研究:第1層是并網(wǎng)變壓器,其故障問(wèn)題會(huì)造成整體光電控制系統(tǒng)停機(jī);第2層是逆變器,該層裝置故障問(wèn)題會(huì)造成其所屬的太陽(yáng)能光伏陣列—逆變器組停機(jī);第3層是太陽(yáng)能光伏陣列,當(dāng)中一塊光伏組件故障問(wèn)題會(huì)造成其所屬的光伏組件連串停機(jī)。上部設(shè)施的停用將會(huì)直接造成下部全部設(shè)施停用,因此需要將設(shè)施進(jìn)行分層抽樣,確定各個(gè)裝置的工作狀況順序,由此得出整體光伏發(fā)電系統(tǒng)的工作狀況。
本文儲(chǔ)能設(shè)備為壓縮空氣儲(chǔ)能,并針對(duì)光電器件的兩個(gè)狀態(tài)建立可靠性數(shù)學(xué)模型[14]。儲(chǔ)能設(shè)備的充放電電流狀態(tài)特征及其時(shí)限序列值不但決定于外部控制系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換功率,而且決定儲(chǔ)能設(shè)備的充放電速度以及對(duì)本身的容積尺寸的影響。設(shè)儲(chǔ)能設(shè)備在t時(shí)刻與外界交流的總電量約為ΔPt,則:
當(dāng)ΔPt<0時(shí),亦即外部控制系統(tǒng)缺電,儲(chǔ)能設(shè)備輸出電量約為:
式中,Pecmax—儲(chǔ)能設(shè)備的最大釋能電量;Pecsoc—儲(chǔ)能設(shè)備最小功率荷電狀況;Sotc-1—t-1時(shí)刻的最高儲(chǔ)能設(shè)備荷電率;Socmin—人為設(shè)計(jì)的儲(chǔ)能設(shè)備最小設(shè)計(jì)荷電率;ηb—儲(chǔ)能設(shè)備放電效率;EM—儲(chǔ)能設(shè)備總?cè)萘浚沪—仿真時(shí)間隙。
當(dāng)ΔPt>0時(shí),亦即外部系統(tǒng)電源盈余,并為儲(chǔ)能設(shè)備充滿,則其充滿輸出功率約為:
式中,Pecmax—儲(chǔ)能設(shè)備的最高充電功率;Pecsoc—儲(chǔ)能設(shè)備最高荷電狀態(tài)約束值;Socmin—人為設(shè)計(jì)的儲(chǔ)能設(shè)備最高荷電率;ηt—儲(chǔ)能設(shè)備放電效率。
壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)(CAES系統(tǒng))由壓縮機(jī)組、電動(dòng)發(fā)電機(jī)組、膨脹機(jī)組和儲(chǔ)氣罐等組成,在充電模式下,使用多余的電力來(lái)驅(qū)動(dòng)壓縮機(jī),將部分棄風(fēng)量轉(zhuǎn)換為存儲(chǔ)在儲(chǔ)氣罐的壓縮空氣實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能;在放電模式下,高壓空氣通過(guò)用于穩(wěn)定輸出壓力的節(jié)流閥排出,然后進(jìn)入膨脹機(jī)驅(qū)動(dòng)發(fā)電機(jī)工作。
本文將根據(jù)如下假定構(gòu)建CAES系統(tǒng)模式:在各循環(huán)氣體流動(dòng)中,不影響漏氣;忽視了流體在流動(dòng)、換熱等流程中的相變和化學(xué)反應(yīng);不顧及流線在管路中的熱量損失和壓強(qiáng)經(jīng)濟(jì)損失。
含光伏儲(chǔ)能發(fā)電體系可認(rèn)為是一座由各種分布式網(wǎng)絡(luò)電源組合所構(gòu)成,并與外界電網(wǎng)相連通的發(fā)電體系。分布式供電與外圍網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)共同為高負(fù)荷電源。而外圍的連接系統(tǒng)則能有效支持和保護(hù)分布式發(fā)電系統(tǒng),一般是最上一層變電所,也可能是在配電網(wǎng)上的饋線。
光伏儲(chǔ)能發(fā)電系統(tǒng)在并入外部供電時(shí),發(fā)電系統(tǒng)可靠性也與其的運(yùn)營(yíng)方案有關(guān)。本文主要通過(guò)下列二種運(yùn)行方案來(lái)實(shí)現(xiàn)可靠性評(píng)價(jià):
方案一:以光伏發(fā)電系統(tǒng)和外界控制系統(tǒng)共同為負(fù)載電源,由光伏發(fā)電系統(tǒng)優(yōu)先供應(yīng)。在負(fù)載電源不足時(shí),所缺乏的電能則由外界控制系統(tǒng)供給。當(dāng)外部的發(fā)電系統(tǒng)和風(fēng)光出力總數(shù)仍沒(méi)法達(dá)到最大負(fù)載要求時(shí),儲(chǔ)能裝置釋放;相反,當(dāng)電能盈余時(shí),儲(chǔ)能裝置充滿。此時(shí):
式中,Pst、Ppvt、和Plt—t為時(shí)刻外部發(fā)電系統(tǒng)的輸出功率、內(nèi)部光伏發(fā)電輸出功率和負(fù)荷功率。
方案二:將光伏發(fā)電系統(tǒng)單獨(dú)給部分負(fù)載(占總負(fù)荷比例為k)電能,即負(fù)載每小時(shí)接受的整個(gè)光伏發(fā)電系統(tǒng)的總電量,不大于kPlt。當(dāng)光伏發(fā)電系統(tǒng)實(shí)際產(chǎn)生的電量大于設(shè)定值時(shí),儲(chǔ)能設(shè)備處于充滿狀態(tài),反之則處于放電狀態(tài)。此時(shí):
方案一和方案二的不同之處在于:方案一中光儲(chǔ)發(fā)電系統(tǒng)優(yōu)先給負(fù)載電能,而外部系統(tǒng)則補(bǔ)足了光儲(chǔ)發(fā)電系統(tǒng)處理的不足,因此光儲(chǔ)冗余能量較小,但分布式供電的能量效率卻極高,僅在光儲(chǔ)聯(lián)合發(fā)電系統(tǒng)總的輸出功率超過(guò)負(fù)荷需求時(shí),才可以產(chǎn)生多余的能量,儲(chǔ)能系統(tǒng)才能進(jìn)行充電特性;而在方案二中,光伏發(fā)電優(yōu)先供給部分負(fù)荷,此時(shí)外部系統(tǒng)也同時(shí)工作為剩余的負(fù)荷供電,且在光伏發(fā)電能力不足時(shí),可以補(bǔ)齊殘余負(fù)荷,在此方案下,光儲(chǔ)聯(lián)合發(fā)電系統(tǒng)的指標(biāo)評(píng)定將與人為設(shè)定的數(shù)值相關(guān)。本文建立的儲(chǔ)能運(yùn)行策略為:儲(chǔ)能充電時(shí),兩種策略下,外部系統(tǒng)與光伏系統(tǒng)都可將剩余電能給儲(chǔ)能系統(tǒng)充電。儲(chǔ)能系統(tǒng)放電時(shí),只有在總的輸出功率已經(jīng)滿足了負(fù)荷的需求才可以放電,而方案二只要光伏發(fā)電能力不足時(shí),儲(chǔ)能系統(tǒng)就放電。
通過(guò)序貫蒙特卡洛模擬法,對(duì)含光伏技術(shù)儲(chǔ)發(fā)電系統(tǒng)的安全性進(jìn)行評(píng)價(jià),取模擬時(shí)間間隔為1h,模擬總時(shí)長(zhǎng)N年??煽啃缘脑u(píng)價(jià)流程圖,如圖1所顯示。
圖1 可靠性評(píng)估流程圖
在進(jìn)行可靠性評(píng)估時(shí)除了采用缺電期望值(LOLE)和電量不足期望值(LOEE)的指數(shù)之外,本文中還定義了如下二個(gè)指數(shù):
5.2.1 光儲(chǔ)冗余容量比PRC(proportion of redundant capacity)
當(dāng)光儲(chǔ)發(fā)電系統(tǒng)出力值超過(guò)了其所要求出力值時(shí),剩余的能量為多余輸出容量。PRC,即為光儲(chǔ)發(fā)電系統(tǒng)的冗余功率容量占光伏全年實(shí)際發(fā)出功率容量比例:
式中,Prt—t為時(shí)刻發(fā)電系統(tǒng)的冗余功率,若Prt≤0,令Prt=0;Ppvbt,Ppvbt0—t時(shí)刻發(fā)電系統(tǒng)的總輸出功率和所需要的功率。
5.2.2 光儲(chǔ)出力偏離度OOD(output offset degree)
光伏出力偏離度OOD,是指光伏儲(chǔ)發(fā)電系統(tǒng)實(shí)際出力與其需要出力值間的偏離程度。
本文所選擇的基本測(cè)量系統(tǒng)中,所有光伏元件的額定功率均為1000kV,內(nèi)部?jī)?chǔ)能設(shè)備的總?cè)萘烤鶠?000kVh,而外部系統(tǒng)的額定有功功率均為2000kV,總負(fù)載峰值則為2300kV。光伏發(fā)電系統(tǒng)中的逆變器、光伏模塊的平均故障率(次/年)和平均修復(fù)時(shí)間(小時(shí)/次)分別為0.36292、0.000132和240、250。假設(shè)儲(chǔ)能設(shè)備所在位置為為北緯32.33°,一般大氣透明度約取0.7,且太陽(yáng)能動(dòng)力電池傾斜角約為30°,且安放方位約為正南正北。儲(chǔ)能設(shè)備的充放電效率均為0.921,最大/最小荷電率為0.95/0.25。本算例系統(tǒng)指標(biāo)PRC和OOD的計(jì)算結(jié)果,根據(jù)各個(gè)時(shí)間光伏儲(chǔ)能發(fā)電控制系統(tǒng)的具體實(shí)際出力方案和出力目的值,在方案一中,如果光伏儲(chǔ)能發(fā)電控制系統(tǒng)的某時(shí)刻出力方案和目標(biāo)即為此時(shí)的負(fù)載數(shù)值;方案二中,如果光伏儲(chǔ)能發(fā)電系統(tǒng)的某時(shí)刻出力方案和目標(biāo)均設(shè)為此時(shí)負(fù)載的20%,則設(shè)置k=0.2。
分別在兩種運(yùn)行方式下,對(duì)基本算例控制系統(tǒng)進(jìn)行了安全性評(píng)價(jià),以及對(duì)只在外部系統(tǒng)與負(fù)荷下的發(fā)電控制系統(tǒng)(即不含光伏儲(chǔ)能)的安全性指標(biāo)進(jìn)行了仿真模擬,結(jié)論如表1所給出。由表1中可以得知,在二種運(yùn)行方案下,光伏儲(chǔ)能的接入量均能較好提高系統(tǒng)的電力安全性。從缺電期望值LOLE和電力不足預(yù)期LOEE兩種指標(biāo)來(lái)看,相比于方案二,相同容量的光伏儲(chǔ)能發(fā)電系統(tǒng)在方案一下對(duì)系統(tǒng)可靠性的提升效應(yīng)更為突出,且安全性也更高。
表1 基本算例系統(tǒng)的可靠性指標(biāo)
將基本算例系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整,來(lái)研究光伏總?cè)萘?、?chǔ)能容量以及外部系統(tǒng)等對(duì)發(fā)電系統(tǒng)可靠性的影響。
6.2.1 光伏總?cè)萘繉?duì)發(fā)電系統(tǒng)可靠性的影響
改變了光伏發(fā)電系統(tǒng)的總輸出功率,由原來(lái)1000kV等比例逐步提高至7000kV,進(jìn)行了安全性評(píng)價(jià),其結(jié)論如圖2所給出,圖中Ppv值代表光伏的總?cè)萘俊?/p>
從圖2可以得知,在方案一和方案二中,發(fā)電系統(tǒng)的可靠性指數(shù)LOLE、LOEE均隨光伏總?cè)莘e的增加而減少,但伴隨總?cè)莘e的逐步增加,下降態(tài)勢(shì)也趨緩。伴隨并網(wǎng)的時(shí)間光伏總?cè)莘e也越大,發(fā)電系統(tǒng)的電能可靠性越高。而光伏儲(chǔ)能冗余容積比PRC則隨光伏總?cè)莘e的增加而逐步上升,能量效率也逐步下降。而光伏儲(chǔ)能出力偏離率比OOD則在方案一下的變動(dòng)程度不大,當(dāng)總?cè)莘e為3000kVh,達(dá)到了最低位,但其后又伴隨總?cè)莘e的增加而變大,并逐步偏離了實(shí)際負(fù)載數(shù)值;在方案二下,當(dāng)光系統(tǒng)總?cè)萘考s為1000kVh,OOD值很小,并且伴隨系統(tǒng)總?cè)萘康脑黾?,偏離率明顯上升,這是因?yàn)樵诜桨付?,太?yáng)光儲(chǔ)儲(chǔ)聯(lián)合發(fā)電系統(tǒng)僅承擔(dān)了全部負(fù)載的20%(峰荷約為460kW),而1kV培則完全可以滿足這些負(fù)載,但是伴隨太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)的總?cè)萘吭黾?,輸送出力偏離將越來(lái)越嚴(yán)重。
圖2 不同光伏總?cè)萘康南到y(tǒng)指標(biāo)
圖3 不同儲(chǔ)能容量時(shí)的系統(tǒng)指標(biāo)
6.2.2 儲(chǔ)能容量對(duì)發(fā)電系統(tǒng)可靠性的影響
維持光伏的輸出功率恒定,儲(chǔ)能容量由零逐漸增加6000kWh,而當(dāng)光伏儲(chǔ)能發(fā)電系統(tǒng)分別工作于方案一和方案二時(shí),結(jié)果如下所示CES(儲(chǔ)能容量)。從圖五可以得知,無(wú)論在方案一或者方案二下,隨著儲(chǔ)能容量的變大指標(biāo)LOLE和LOEE隨之減小,增加控制系統(tǒng)的安全性。在方案一中,當(dāng)儲(chǔ)能容量增加到1000kWh后,此時(shí)可靠性指標(biāo)L0LE已達(dá)到一定峰值,繼續(xù)改變可靠度指標(biāo)LOLE,其結(jié)果并不明顯,而系統(tǒng)的可靠性度指標(biāo)LOEE的改進(jìn)效果則較好。這就是儲(chǔ)能系統(tǒng)當(dāng)負(fù)載缺電時(shí)可釋放能量,盡管不一定可能夠滿足全部負(fù)荷需求,但起碼滿足了部分負(fù)荷的需求,降低系統(tǒng)的缺電質(zhì)量。儲(chǔ)能容量的增對(duì)光伏儲(chǔ)能的冗余能量比PRC和出力偏移率比OOD均無(wú)顯著影響。在方案二中,當(dāng)儲(chǔ)能容量達(dá)到1000kVh后,4個(gè)指標(biāo)都趨向飽和,但改變并不明顯。這是因?yàn)榇藭r(shí)光伏儲(chǔ)能發(fā)電系統(tǒng)還只能承擔(dān)約20%的大負(fù)荷發(fā)電要求(峰荷約為460kW),已可基本應(yīng)付這部分的要求,對(duì)儲(chǔ)能容量的繼續(xù)提高并無(wú)明顯改善意義。
6.2.3 外部系統(tǒng)功率對(duì)發(fā)電系統(tǒng)可靠性的影響
光伏儲(chǔ)能容積大小均與國(guó)際基本算例體系保持一致。調(diào)整了外部系統(tǒng)的輸出功率范圍,由0-3500kV。在此時(shí)兩種工作方案下,控制系統(tǒng)的可靠性仿真結(jié)果將如表2所給出。
從表2可以得知,在外部控制系統(tǒng)的輸出功率為零或很小時(shí),僅依靠光伏儲(chǔ)能發(fā)電控制系統(tǒng)是不能保證系統(tǒng)正常工作的。但隨著外部控制系統(tǒng)輸出功率的逐步提高,控制系統(tǒng)安全可靠指數(shù)的LOLE、LOEE值快速下降,控制系統(tǒng)安全可靠性獲得了較大程度的提升,改善效應(yīng)更加顯著。在外部控制系統(tǒng)輸出功率提高至2000kV以后,控制系統(tǒng)的安全可靠指數(shù)改變并不明顯,而是逐步趨于穩(wěn)定。外部控制系統(tǒng)輸出功率的變化,對(duì)光伏儲(chǔ)能發(fā)電控制系統(tǒng)的多余電能比及其出力偏移率,基本無(wú)負(fù)面影響。在方案一中光伏儲(chǔ)能的多余電能比維持在大約1.9%,變化非常??;而方案二中光伏儲(chǔ)能的多余能力比大約為50%,幾乎有1/2的電能被浪費(fèi)。
表2 方案一、方案二下各種外部系統(tǒng)功率時(shí)的系統(tǒng)技術(shù)指標(biāo)
本文從光能資源的分布特征出發(fā)并考慮設(shè)備以及系統(tǒng)在具體運(yùn)行時(shí)的特征,分別建立了光伏、儲(chǔ)能發(fā)電系統(tǒng)模型。在光儲(chǔ)聯(lián)合發(fā)電的協(xié)調(diào)運(yùn)行作用進(jìn)行電力系統(tǒng)可靠性評(píng)估。并定義缺電期望值(LOLE)、電量不足期望值(LOEE)的指數(shù)、光儲(chǔ)冗余容量比PRC(proportion of redundant capacity)和光儲(chǔ)出力偏離度OOD(output offset degree)四個(gè)指標(biāo)來(lái)進(jìn)行評(píng)定光儲(chǔ)聯(lián)合發(fā)電電力系統(tǒng)的可靠性。通過(guò)算力系統(tǒng)分析可以得出,相對(duì)于單一的新能源發(fā)電系統(tǒng),儲(chǔ)能系統(tǒng)的加入可以改善電力系統(tǒng)可靠性,且隨著儲(chǔ)能容量的增大可以進(jìn)一步提高發(fā)電系統(tǒng)的穩(wěn)定性。合理的儲(chǔ)能運(yùn)行策略對(duì)于光儲(chǔ)聯(lián)合發(fā)電系統(tǒng)具有極大的意義,有效地提高供電穩(wěn)定性以及電能利用率,減小冗余電能。