含風(fēng)光互補(bǔ)微源的冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)度研究
發(fā)布時(shí)間:2021-07-10 23:25
當(dāng)前的環(huán)境污染和能源危機(jī)迫切需要轉(zhuǎn)變能源結(jié)構(gòu),加大可再生清潔能源的利用率,聯(lián)供型微網(wǎng)正好符合這一需求和趨勢。本文研究含風(fēng)光互補(bǔ)微源的冷熱電聯(lián)供微網(wǎng)結(jié)構(gòu),對風(fēng)電和光伏出力進(jìn)行預(yù)測,使用改進(jìn)的螢火蟲算法對含風(fēng)光互補(bǔ)微源的冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)度,得到了較好的經(jīng)濟(jì)性。本文完成的具體工作如下:首先分析當(dāng)前清潔能源和聯(lián)供微網(wǎng)的發(fā)展形勢,針對具體應(yīng)用環(huán)境,研究以電為主,以柴油發(fā)電機(jī)組作應(yīng)急備用電源,充分利用風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電能源的冷熱電聯(lián)供微網(wǎng)結(jié)構(gòu),同時(shí)對系統(tǒng)內(nèi)的風(fēng)電、光伏等出力單元進(jìn)行建模。最后按最大限度利用風(fēng)光微源的基本準(zhǔn)則,以系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性最優(yōu)為目的給出運(yùn)行策略。其次考慮到風(fēng)電和光伏輸出功率的波動性和間歇性等不確定性,引出風(fēng)電功率預(yù)測和光伏功率預(yù)測的必要性和重要意義。然后引入極限學(xué)習(xí)機(jī),在綜合比較ELM的改進(jìn)方法后,選擇PSOELM作為功率預(yù)測的方法。根據(jù)涼山州某鎮(zhèn)集中式風(fēng)光發(fā)電扶貧項(xiàng)目的數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練和測試,給出測試數(shù)據(jù)的預(yù)測結(jié)果。分別用PSOELM、ELM和SVM對測試數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測,以平均絕對誤差、均方根誤差和訓(xùn)練時(shí)間為指標(biāo)進(jìn)行性能評估。最后對螢火蟲算法改進(jìn)得到改進(jìn)后的自適應(yīng)螢火蟲算法ADF...
【文章來源】:西華大學(xué)四川省
【文章頁數(shù)】:66 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
近20年來一次能源消費(fèi)增長情況
含風(fēng)光互補(bǔ)微源的冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)度研究3影響了風(fēng)電出力的穩(wěn)定性,導(dǎo)致風(fēng)電質(zhì)量變差;另外由于重視節(jié)能忽略了其經(jīng)濟(jì)性,導(dǎo)致實(shí)施成本較高。近年來,為了提升風(fēng)電使用的安全性、經(jīng)濟(jì)性,目前風(fēng)力發(fā)電正在向增加大功率中壓變頻器、風(fēng)力發(fā)電電場儲能、海上發(fā)電廠建設(shè)、分布式應(yīng)用等方向發(fā)展。由于風(fēng)資源、光資源的分布在地理環(huán)境上較為重疊,為了充分使用自然環(huán)境資源,充分利用風(fēng)能、太陽能的互補(bǔ)性,將風(fēng)力發(fā)電和光伏發(fā)電進(jìn)行組合,進(jìn)而獲得比較穩(wěn)定的輸出,提高能源產(chǎn)出系統(tǒng)的效益、穩(wěn)定性和可靠性。近年來,風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)已成為“三北”地區(qū)、高原地區(qū)可再生能源開發(fā)的一種重要途徑,同時(shí)由于光能和風(fēng)能的豐富性、可再生性,以及綠色環(huán)保特質(zhì),已成為全球發(fā)展與應(yīng)用的主流可再生能源。另外,為了提升可再生清潔能源的應(yīng)用及經(jīng)濟(jì)效益,國家能源局在2018年將推動可再生能源高質(zhì)量發(fā)展、有效解決清潔能源消納問題作為重點(diǎn)工作。近5年以來的棄風(fēng)棄光電量如圖1.2所示,可以看出,棄風(fēng)棄光率在下降,清潔能源的利用水平在提升,分布式發(fā)電量也在上升。圖1.2近5年棄光棄風(fēng)電量Fig.1.2Abandonmentinthepast5years隨著風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電的快速發(fā)展和裝機(jī)應(yīng)用,如何發(fā)揮這些已具規(guī);目稍偕茉葱芤渤蔀閷W(xué)術(shù)界和產(chǎn)業(yè)界關(guān)注的重點(diǎn),在電力系統(tǒng)的電網(wǎng)規(guī)劃、裝機(jī)規(guī)劃布局、供用匹配設(shè)計(jì)、安全并網(wǎng)調(diào)度、能量節(jié)約使用管理等方面進(jìn)行研究實(shí)踐,F(xiàn)在實(shí)際應(yīng)用的方式主要有兩種:一是以需求導(dǎo)向的就地分散開發(fā)、低壓網(wǎng)絡(luò)端接入、就地使用消耗的分布式能源模式;二是資源利用導(dǎo)向的集中大規(guī)模開發(fā)、中高壓并網(wǎng)接入、高壓輸送消納的集中能源電站模式[8]。目前關(guān)于分布式可再生能源的發(fā)電設(shè)備出力的預(yù)測、發(fā)電
交流微網(wǎng)結(jié)構(gòu)
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]典型冷熱電三聯(lián)供系統(tǒng)的規(guī)劃設(shè)計(jì)[J]. 古云蛟. 上海電氣技術(shù). 2020(01)
[2]基于多元宇宙優(yōu)化支持向量機(jī)的短期光伏發(fā)電功率預(yù)測[J]. 馬駿,江銳,丁倩,江濤,張倩. 熱力發(fā)電. 2020(04)
[3]基于深度學(xué)習(xí)與稀疏光流的人群異常行為識別[J]. 羅凡波,王平,梁思源,徐桂菲,王偉. 計(jì)算機(jī)工程. 2020(04)
[4]基于DSP28335風(fēng)光互補(bǔ)微電網(wǎng)的設(shè)計(jì)[J]. 黃卓康,鄭少耿,吳少葵,張景竣,王偉宏. 機(jī)電工程技術(shù). 2019(03)
[5]直流微電網(wǎng)研究綜述[J]. 王梓燦,張穎超,袁春,李銳. 信息通信. 2018(12)
[6]提高風(fēng)電功率預(yù)測精度的方法[J]. 喬穎,魯宗相,閔勇. 電網(wǎng)技術(shù). 2017(10)
[7]基于改進(jìn)激活函數(shù)的卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)研究[J]. 曲之琳,胡曉飛. 計(jì)算機(jī)技術(shù)與發(fā)展. 2017(12)
[8]一種改進(jìn)的ELM及其在光伏發(fā)電上的應(yīng)用[J]. 彭立亮,龔仁喜,王堯,周東來. 信息技術(shù). 2017(06)
[9]模糊控制在風(fēng)光混合儲能微網(wǎng)系統(tǒng)中的應(yīng)用[J]. 黃偉,熊偉鵬,車文學(xué). 現(xiàn)代電力. 2017(01)
[10]直流微網(wǎng)保護(hù)綜述[J]. 薛士敏,齊金龍,劉沖. 中國電機(jī)工程學(xué)報(bào). 2016(13)
博士論文
[1]交直流混合微電網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)研究[D]. 朱旋.太原理工大學(xué) 2017
[2]冷熱電聯(lián)供型微網(wǎng)能量優(yōu)化管理研究[D]. 駱釗.東南大學(xué) 2017
[3]微網(wǎng)能量管理與優(yōu)化設(shè)計(jì)研究[D]. 劉夢璇.天津大學(xué) 2012
碩士論文
[1]分布式微電網(wǎng)協(xié)調(diào)控制策略研究[D]. 李京濤.西安工業(yè)大學(xué) 2019
[2]含光伏微源的冷熱電聯(lián)供型微網(wǎng)優(yōu)化調(diào)度研究[D]. 張鵬.西華大學(xué) 2019
[3]光伏并網(wǎng)系統(tǒng)短期功率預(yù)測方法研究[D]. 紀(jì)棋彬.江蘇大學(xué) 2019
[4]太陽能與生物質(zhì)能互補(bǔ)的冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)研究[D]. 武靜.華北電力大學(xué) 2019
[5]螢火蟲算法在微電網(wǎng)優(yōu)化運(yùn)行中的研究[D]. 武新雯.太原科技大學(xué) 2018
[6]含分布式能源微網(wǎng)系統(tǒng)的能量優(yōu)化[D]. 劉星月.合肥工業(yè)大學(xué) 2015
本文編號:3276853
【文章來源】:西華大學(xué)四川省
【文章頁數(shù)】:66 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
近20年來一次能源消費(fèi)增長情況
含風(fēng)光互補(bǔ)微源的冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)度研究3影響了風(fēng)電出力的穩(wěn)定性,導(dǎo)致風(fēng)電質(zhì)量變差;另外由于重視節(jié)能忽略了其經(jīng)濟(jì)性,導(dǎo)致實(shí)施成本較高。近年來,為了提升風(fēng)電使用的安全性、經(jīng)濟(jì)性,目前風(fēng)力發(fā)電正在向增加大功率中壓變頻器、風(fēng)力發(fā)電電場儲能、海上發(fā)電廠建設(shè)、分布式應(yīng)用等方向發(fā)展。由于風(fēng)資源、光資源的分布在地理環(huán)境上較為重疊,為了充分使用自然環(huán)境資源,充分利用風(fēng)能、太陽能的互補(bǔ)性,將風(fēng)力發(fā)電和光伏發(fā)電進(jìn)行組合,進(jìn)而獲得比較穩(wěn)定的輸出,提高能源產(chǎn)出系統(tǒng)的效益、穩(wěn)定性和可靠性。近年來,風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)已成為“三北”地區(qū)、高原地區(qū)可再生能源開發(fā)的一種重要途徑,同時(shí)由于光能和風(fēng)能的豐富性、可再生性,以及綠色環(huán)保特質(zhì),已成為全球發(fā)展與應(yīng)用的主流可再生能源。另外,為了提升可再生清潔能源的應(yīng)用及經(jīng)濟(jì)效益,國家能源局在2018年將推動可再生能源高質(zhì)量發(fā)展、有效解決清潔能源消納問題作為重點(diǎn)工作。近5年以來的棄風(fēng)棄光電量如圖1.2所示,可以看出,棄風(fēng)棄光率在下降,清潔能源的利用水平在提升,分布式發(fā)電量也在上升。圖1.2近5年棄光棄風(fēng)電量Fig.1.2Abandonmentinthepast5years隨著風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電的快速發(fā)展和裝機(jī)應(yīng)用,如何發(fā)揮這些已具規(guī);目稍偕茉葱芤渤蔀閷W(xué)術(shù)界和產(chǎn)業(yè)界關(guān)注的重點(diǎn),在電力系統(tǒng)的電網(wǎng)規(guī)劃、裝機(jī)規(guī)劃布局、供用匹配設(shè)計(jì)、安全并網(wǎng)調(diào)度、能量節(jié)約使用管理等方面進(jìn)行研究實(shí)踐,F(xiàn)在實(shí)際應(yīng)用的方式主要有兩種:一是以需求導(dǎo)向的就地分散開發(fā)、低壓網(wǎng)絡(luò)端接入、就地使用消耗的分布式能源模式;二是資源利用導(dǎo)向的集中大規(guī)模開發(fā)、中高壓并網(wǎng)接入、高壓輸送消納的集中能源電站模式[8]。目前關(guān)于分布式可再生能源的發(fā)電設(shè)備出力的預(yù)測、發(fā)電
交流微網(wǎng)結(jié)構(gòu)
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]典型冷熱電三聯(lián)供系統(tǒng)的規(guī)劃設(shè)計(jì)[J]. 古云蛟. 上海電氣技術(shù). 2020(01)
[2]基于多元宇宙優(yōu)化支持向量機(jī)的短期光伏發(fā)電功率預(yù)測[J]. 馬駿,江銳,丁倩,江濤,張倩. 熱力發(fā)電. 2020(04)
[3]基于深度學(xué)習(xí)與稀疏光流的人群異常行為識別[J]. 羅凡波,王平,梁思源,徐桂菲,王偉. 計(jì)算機(jī)工程. 2020(04)
[4]基于DSP28335風(fēng)光互補(bǔ)微電網(wǎng)的設(shè)計(jì)[J]. 黃卓康,鄭少耿,吳少葵,張景竣,王偉宏. 機(jī)電工程技術(shù). 2019(03)
[5]直流微電網(wǎng)研究綜述[J]. 王梓燦,張穎超,袁春,李銳. 信息通信. 2018(12)
[6]提高風(fēng)電功率預(yù)測精度的方法[J]. 喬穎,魯宗相,閔勇. 電網(wǎng)技術(shù). 2017(10)
[7]基于改進(jìn)激活函數(shù)的卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)研究[J]. 曲之琳,胡曉飛. 計(jì)算機(jī)技術(shù)與發(fā)展. 2017(12)
[8]一種改進(jìn)的ELM及其在光伏發(fā)電上的應(yīng)用[J]. 彭立亮,龔仁喜,王堯,周東來. 信息技術(shù). 2017(06)
[9]模糊控制在風(fēng)光混合儲能微網(wǎng)系統(tǒng)中的應(yīng)用[J]. 黃偉,熊偉鵬,車文學(xué). 現(xiàn)代電力. 2017(01)
[10]直流微網(wǎng)保護(hù)綜述[J]. 薛士敏,齊金龍,劉沖. 中國電機(jī)工程學(xué)報(bào). 2016(13)
博士論文
[1]交直流混合微電網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)研究[D]. 朱旋.太原理工大學(xué) 2017
[2]冷熱電聯(lián)供型微網(wǎng)能量優(yōu)化管理研究[D]. 駱釗.東南大學(xué) 2017
[3]微網(wǎng)能量管理與優(yōu)化設(shè)計(jì)研究[D]. 劉夢璇.天津大學(xué) 2012
碩士論文
[1]分布式微電網(wǎng)協(xié)調(diào)控制策略研究[D]. 李京濤.西安工業(yè)大學(xué) 2019
[2]含光伏微源的冷熱電聯(lián)供型微網(wǎng)優(yōu)化調(diào)度研究[D]. 張鵬.西華大學(xué) 2019
[3]光伏并網(wǎng)系統(tǒng)短期功率預(yù)測方法研究[D]. 紀(jì)棋彬.江蘇大學(xué) 2019
[4]太陽能與生物質(zhì)能互補(bǔ)的冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)研究[D]. 武靜.華北電力大學(xué) 2019
[5]螢火蟲算法在微電網(wǎng)優(yōu)化運(yùn)行中的研究[D]. 武新雯.太原科技大學(xué) 2018
[6]含分布式能源微網(wǎng)系統(tǒng)的能量優(yōu)化[D]. 劉星月.合肥工業(yè)大學(xué) 2015
本文編號:3276853
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