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微型綜合能源系統(tǒng)日前調(diào)度模型研究

發(fā)布時(shí)間:2017-09-29 14:17

  本文關(guān)鍵詞:微型綜合能源系統(tǒng)日前調(diào)度模型研究


  更多相關(guān)文章: 微型綜合能源系統(tǒng) 需求響應(yīng)模型 熱電解耦 電動(dòng)熱泵 混合整數(shù)規(guī)劃模型


【摘要】:當(dāng)前國(guó)際國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與能源形勢(shì)正在發(fā)生深刻變化,以新能源技術(shù)為代表的能源革命已經(jīng)拉開序幕。各國(guó)從發(fā)展清潔能源、應(yīng)對(duì)氣候變化、保障能源安全、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的需要出發(fā),相繼提出智能電網(wǎng)概念,并將其上升為國(guó)家戰(zhàn)略的重要組成部分。在智能電網(wǎng)基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的綜合能源系統(tǒng),涉及多種能源形式,通過(guò)信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對(duì)現(xiàn)有能源系統(tǒng)升級(jí)改造,更好地服務(wù)用戶,提高能源系統(tǒng)綜合利用效率,推動(dòng)能源市場(chǎng)開放,形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。鑒于微型綜合能源系統(tǒng)覆蓋范圍有限、負(fù)荷數(shù)量少且模式相對(duì)單一,并具備較好的通信平臺(tái)和信息平臺(tái)等工程基礎(chǔ),本文圍繞微型綜合能源系統(tǒng)日前調(diào)度模型展開研究,主要工作和研究成果有:1)針對(duì)需求側(cè)資源,按照互動(dòng)負(fù)荷的用電特點(diǎn)和用戶要求,建立可平移負(fù)荷、可削減負(fù)荷和可轉(zhuǎn)移負(fù)荷等3類互動(dòng)負(fù)荷模型,應(yīng)用于用戶參與互動(dòng)環(huán)境下微電網(wǎng)日前調(diào)度,并探討了用戶互動(dòng)合約的相關(guān)內(nèi)容。所提可平移負(fù)荷模型通過(guò)01變量和功率分布向量描述,極大地降低模型求解規(guī)模;可削減負(fù)荷模型考慮互動(dòng)頻次和持續(xù)時(shí)間;可轉(zhuǎn)移負(fù)荷模型考慮可轉(zhuǎn)移時(shí)間區(qū)間;所提互動(dòng)負(fù)荷模型均為線性,求解不依賴于初值。通過(guò)算例驗(yàn)證了所提模型的可行性和有效性。2)熱電聯(lián)產(chǎn)裝置是綜合能源系統(tǒng)最常見(jiàn)的元件。針對(duì)熱電聯(lián)產(chǎn)裝置的輸出特性,引入了熱電聯(lián)產(chǎn)工作區(qū)域分塊的凸規(guī)劃模型,全面覆蓋熱電聯(lián)產(chǎn)裝置運(yùn)行區(qū)域,靈活調(diào)節(jié)功率輸出;熱電聯(lián)產(chǎn)燃料成本是熱電功率輸出的非線性函數(shù),熱電耦合造成模型收斂困難,為此引入2個(gè)輔助功率變量,對(duì)燃料成本函數(shù)進(jìn)行熱電解耦并分別線性化;建立了微型綜合能源系統(tǒng)日前調(diào)度的混合整數(shù)線性規(guī)劃模型,通過(guò)算例驗(yàn)證了所提模型的有效性和適應(yīng)性。3)提出了冷熱電聯(lián)供和需求側(cè)資源調(diào)度的微型綜合能源系統(tǒng)構(gòu)架;建立了作為冷源的電動(dòng)熱泵和吸收式制冷機(jī)的模型,并針對(duì)電動(dòng)熱泵制熱制冷模式頻繁切換的問(wèn)題,提出了電動(dòng)熱泵切換成本模型;進(jìn)而建立了微型綜合能源系統(tǒng)日前調(diào)度的混合整數(shù)線性規(guī)劃模型;通過(guò)算例驗(yàn)證了所提模型的有效性。
【關(guān)鍵詞】:微型綜合能源系統(tǒng) 需求響應(yīng)模型 熱電解耦 電動(dòng)熱泵 混合整數(shù)規(guī)劃模型
【學(xué)位授予單位】:華南理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類號(hào)】:TM73;TM743
【目錄】:
  • 摘要5-6
  • ABSTRACT6-11
  • 第一章 緒論11-15
  • 1.1 研究背景與研究意義11-12
  • 1.2 研究現(xiàn)狀12-14
  • 1.2.1 用戶互動(dòng)負(fù)荷模型12-13
  • 1.2.2 熱電聯(lián)產(chǎn)裝置模型13
  • 1.2.3 微型綜合能源系統(tǒng)13-14
  • 1.3 本文主要工作14-15
  • 第二章 計(jì)及用戶側(cè)互動(dòng)的微電網(wǎng)日前調(diào)度15-27
  • 2.1 引言15
  • 2.2 參與用戶側(cè)互動(dòng)的負(fù)荷線性模型15-19
  • 2.2.1 可平移負(fù)荷模型15-16
  • 2.2.2 可削減負(fù)荷模型16-18
  • 2.2.3 可轉(zhuǎn)移負(fù)荷模型18-19
  • 2.3 日前調(diào)度模型19-20
  • 2.3.1 目標(biāo)函數(shù)19-20
  • 2.3.2 約束條件20
  • 2.4 算例分析20-26
  • 2.4.1 基本數(shù)據(jù)20-22
  • 2.4.2 模型分析22-24
  • 2.4.3 對(duì)比分析24-26
  • 2.5 本章小結(jié)26-27
  • 第三章 考慮熱電聯(lián)產(chǎn)輸出特性及熱電解耦的微電網(wǎng)日前調(diào)度27-46
  • 3.1 引言27
  • 3.2 熱電聯(lián)產(chǎn)裝置模型27-34
  • 3.2.1 熱電聯(lián)產(chǎn)工作區(qū)域分塊模型27-31
  • 3.2.2 燃料成本熱電解耦線性模型31-34
  • 3.3 儲(chǔ)熱裝置模型34-35
  • 3.4 日前調(diào)度模型35-36
  • 3.4.1 目標(biāo)函數(shù)35
  • 3.4.2 約束條件35-36
  • 3.5 算例分析36-45
  • 3.5.1 基本數(shù)據(jù)36-38
  • 3.5.2 熱電解耦線性模型的性能分析38-40
  • 3.5.3 熱電聯(lián)產(chǎn)工作區(qū)域分塊模型性能分析40-42
  • 3.5.4 調(diào)度結(jié)果分析42-45
  • 3.6 本章小結(jié)45-46
  • 第四章 微型綜合能源系統(tǒng)日前調(diào)度46-64
  • 4.1 引言46
  • 4.2 微型綜合能源系統(tǒng)46-47
  • 4.3 電動(dòng)熱泵模型47-50
  • 4.3.1 電動(dòng)熱泵制熱制冷原理47-49
  • 4.3.2 電動(dòng)熱泵輸入輸出模型49
  • 4.3.3 電動(dòng)熱泵切換成本模型49-50
  • 4.4 吸收式制冷機(jī)模型50-51
  • 4.5 日前調(diào)度模型51-52
  • 4.5.1 目標(biāo)函數(shù)51
  • 4.5.2 約束條件51-52
  • 4.6 算例分析52-62
  • 4.6.1 基本數(shù)據(jù)52-54
  • 4.6.2 熱電解耦線性模型的性能分析54-55
  • 4.6.3 熱電聯(lián)產(chǎn)工作區(qū)域分塊模型性能分析55-57
  • 4.6.4 電動(dòng)熱泵切換成本模型分析57-58
  • 4.6.5 調(diào)度結(jié)果分析58-62
  • 4.7 本章小結(jié)62-64
  • 結(jié)論64-65
  • 參考文獻(xiàn)65-69
  • 攻讀碩士學(xué)位期間取得的研究成果69-70
  • 致謝70-71
  • 附件71

【相似文獻(xiàn)】

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中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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