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        <journal-title>施工技术研究</journal-title>
        <abbrev-journal-title>Research on Construction Technology</abbrev-journal-title>
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      <issn>ISSN: 3104-8129 EISSN: 3104-8137</issn>
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        <publisher-name>睿核出版社有限公司</publisher-name>
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      <article-id pub-id-type="doi">10.65700/RHSGJSYJ01-2611-8129-0550</article-id>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">17332</article-id>
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        <article-title>风电并网环境下电力系统自动化调控优化技术探析</article-title>
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          <string-name>张志玮</string-name>
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          <string-name>张颖</string-name>
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      <pub-date pub-type="epub">
        <year>2026</year>
        <month>3</month>
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      <issue>3</issue>
      <abstract>
        <p>在“双碳”目标持续推进和新能源装机规模快速扩张的背景下，风电并网已成为电力系统结构调整与绿色转型的重要组成部分。
与此同时，风电出力具有随机性、波动性和间歇性等特征，给电网安全稳定运行、调度控制精度以及自动化系统协同能力带来了新的挑战。
传统电力系统自动化调控模式主要面向常规电源运行工况设计，在面对高比例风电并网场景时，暴露出信息感知滞后、调节资源统筹不足、
控制策略适应性不强以及源网荷储协同程度不高等问题。基于一线生产运行和调控实践，文章围绕风电并网环境下电力系统自动化调控优
化技术展开系统分析，重点从风电并网特性、电力系统自动化调控需求、关键优化技术路径、现场应用方法及运维保障机制等方面进行探
讨。通过构建多层级自动化调控体系，优化预测、监测、控制、告警和应急处置流程，并结合 AGC、AVC、EMS、SCADA 及广域测量等
技术手段，可有效提升风电消纳能力、调节响应速度和系统运行稳定性。文章结合实际运行场景提出针对性改进措施，并通过数据分析表
明，采用优化后的自动化调控技术后，电网频率波动幅度、母线电压越限率和弃风率均得到明显改善。</p>
      </abstract>
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