Page 36 - 《中国电力》2026年第4期
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2026  年 第 59 卷



              光偏小,且直流、省调电源出力较大,导致大规                             超  58%。
              模弃电。时段内        4  月  7  日和  8  日网调火电停机   13  台,       3)基于新能源场景集仿真分析表明,2024                   年
              全部最低出力运行;网调水电以最低出力运行,                             网调计划优化中,系统运行指标显著改善:单日
              下调能力受限,应调减受电或省调电源出力。网                             最大缺电     1.1  亿  kW·h,最大弃电     0.93  亿  kW·h。网
              调计划可靠性高,日最大缺电、弃电仅占全网负                             调计划可靠性高,日最大缺电、弃电仅占负荷的
              荷的   1.3%、1.7%。                                   1.3%、1.7%。因此,本文方法能够将新能源不确
                                                                定性带来的负面影响控制在电网安全运行允许的

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                            省调风光;  区外直流;   省调其他;   省间互济;
                            网调水电;  网调火电;   网调核电;   总负荷          范围内。
                                                                    本文侧重于新能源常规方式下的网调调节能
                    出力与负荷/GW                                    一体化调度。
                                                                力量化,未来可进一步探究极端天气下网省协调
                     200


                     100
                                                                参考文献:


                      0                                          [1]   程春田. 碳中和下的水电角色重塑及其关键问题       [J]. 电力系统自
                      04-01  04-02  04-03  04-04  04-05  04-06  04-07  04-08  04-09  04-10
                                      日期                            动化, 2021, 45(16): 29–36.
                                    a) 平衡图                          CHENG  Chuntian.  Function  remolding  of  hydropower  systems  for
                          洛河厂1号;  洛河厂2号;  平圩厂1号;  平圩厂2号;
                      12  平圩厂4号;  宿州厂1号;  宿州厂2号;  袁庄厂1号;
                          袁庄厂3号;  袁庄厂4号;  凤台厂1号;  凤台厂2号;            carbon neutral and its key problems[J]. Automation of Electric Power
                          凤台厂4号;  龙子湖厂1号;  龙子湖厂2号;  赵集厂1号;          Systems, 2021, 45(16): 29–36.
                                          凤台厂3号;
                                                  赵集厂2号
                                  袁庄厂2号;
                          平圩厂3号;
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                    出力/GW  4                                     [2]   明波, 李研, 刘攀, 等. 嵌套短期弃电风险的水光互补中长期优化调
                                                                    度研究  [J]. 水利学报, 2021, 52(6): 712–722.
                      0                                             MING Bo, LI Yan, LIU Pan, et al. Long-term optimal operation of
                      04-01  04-02  04-03  04-04  04-05  04-06  04-07  04-08  04-09  04-10
                                      日期                            hydro-solar  hybrid  energy  systems  nested  with  short-term  energy
                                  b) 火电机组状态                         curtailment  risk[J].  Journal  of  Hydraulic  Engineering,  2021,  52(6):
                   图 7   全网累积弃电最大时段各类电源发电过程                         712–722.
                 Fig. 7    Power generation process of various power
                                                                 [3]   李惠玲, 王曦, 高剑, 等. 新型电力系统背景下西部送端直流电网方
               sources during the peak period of grid-wide cumulative
                              power curtailment                     案构建  [J]. 中国电力, 2023, 56(5): 12–21.

                                                                    LI  Huiling,  WANG  Xi,  GAO  Jian,  et  al.  Scheme  construction  for
              4    结论                                               sending end DC grids in western China under the background of new
                                                                    power system[J]. Electric Power, 2023, 56(5): 12–21.
                  本文针对大受端电力系统新能源不断增长形                            [4]   刘纯, 李湃, 张金平, 等. 储能在新型电力系统电力电量平衡中的作
              势下的区域电网中期调度问题,提出考虑风光发                                 用研究  [J]. 电网技术, 2025, 49(8): 3136–3152.
              电不确定性的风光水火多能互补区域电网中期优                                 LIU Chun, LI Pai, ZHANG Jinping, et al. Research on the role of
              化调度方法,并以华东电网为研究对象验证了方                                 energy storage system in power and energy balance of the new type
              法的有效性,主要结论如下。                                         power  system[J].  Power  System  Technology,  2025,  49(8):
                  1)基于协方差矩阵的新能源出力不确定性建                              3136–3152.
              模方法,通过捕捉预测误差的时变特性,生成的                              [5]   HUO  Z  S,  ZHANG  J  T,  CHENG  C  T,  et  al.  A  synergistic  model
              场景集能有效覆盖实际出力波动范围,修正预测                                 framework  for  identifying  variable  renewable  energy  integration
              出力偏差,为调度决策提供了更精确的概率描述。                                capacity and deployment sites for hydro-wind-PV integrated energy
                  2)以新能源实际出力为输入,无论网调电源                              bases[J]. Energy, 2025, 314: 134326.
              计划是否调整,相比于传统方法,本文方法能有                              [6]   LIN  M  K,  SHEN  J  J,  GUO  X  H,  et  al.  Comparison  of  pumping
              效减小新能源不确定性的影响,整体缺电量减少                                 station  and  electrochemical  energy  storage  enhancement  mode  for

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