伏消纳的主要手段,在电力网中合理配置能源储存 的位置和容量,可以改变负荷和风力发电的时空特 性,进而改变电网的传输性能,解决输电线路阻塞 和过负荷的问题。文献 [7] 考虑储能和可再生能源 之间的互补性,以综合成本最低为目标构建输储规 划模型;文献 [8] 引入了一种自适应最小 - 最大 - 最小 成本模型,以找到新线路和储能的鲁棒最佳扩建规 划;文献 [9] 则从储能带来的效益出发,将商业储能 的选址、定容问题和线路扩展规划集成起来,构建 输储规划模型;文献 [10] 针对输电线路和储能系统 的综合规划,提出了一种连续时间混合随机 / 鲁棒优 化方法;文献 [11] 针对输电工程的扩建落后于风力 装机容量的发展,提出了一种考虑低压侧直供潜力 的协调规划方法;文献 [12] 总结了能源互联网的基 本概念和特点,对其基本结构框架进行了详细分 析,通过高通滤波的控制策略来平抑新能源功率的 波动;文献 [13] 提出依据风电预测误差,利用储能的 快速调节能力,提出考虑预测误差的储能控制策 略,从而进行平抑风电功率波动;文献 [14] 研究了多 区域电力系统储能优化配置问题,采用迭代算法将 原问题进行分解为多个子系统储能配置问题;文献 [15] 综合考虑多种经济因素,为追求最低经济成本, 建立一种分阶段的输储规划模型。需要指出的是, 输电网络约束的引入增加了输储规划模型的求解 难度,并且现有的输储协同规划研究主要集中于储 能和线路的扩建,考虑风光互补的输储联合规划的 研究很少。 面对大规模风光并网的输电网规划问题,本文 首先综合考虑风光互补特性和储能的运行特性,进 行输电线路规划,使储能成本、年弃风弃光成本和 输电线路成本最小化,其次提出 3 个评价指标来评
•很少有人报告预警信号,并且在诊断前患有非糖尿病高血糖 /糖尿病。•诊断时提供的护理和建议会影响个人的管理能力以及他们是否孤独或支持。•许多人描述了自己在年轻时被诊断出的内gui和否认。•有些人并不惊讶,由于家族史,有些人预计会患上2型糖尿病。•但是,其他人描述了警报,震惊和缺乏接受。•大多数报道的关于缓解前景的讨论很少。•人们说他们的联系较少,并与临床团队进行跟进
创新导致了重大破坏,在过去的十年中,技术创新的速度似乎加速了。为了吸引5000万用户,座机电话需要75年,汽车62年和电视22年。相比之下,Twitter仅需两年,而流行的游戏应用程序Angry Birds仅35天。conmer的采用数字创新几乎可以在一夜之间发生。但是,在资本密集型基础设施部门中,投资决策通常代表十年的长期承诺。然而,即使在基础设施中,技术创新也以比市场共识预测的更快的速度带来的变化。十年前,很少有准确地预测可再生能源将与大多数化石燃料替代品变得更有竞争力。在2000年代初期,很少有人想到,由于页岩气的“革命”,美国将成为液化天然气的第三大出口商。当特斯拉成立于2003年时,很少有人期望它将成为不到二十年后的世界上最有价值的汽车公司。最近,很少有人预测连接解决方案将在Covid-19世界中获得的重要性。