區(qū)域水–能耦合系統(tǒng)的電–氣–水混合潮流模型
發(fā)布時(shí)間:2021-09-04 09:00
在綜合能源系統(tǒng)的框架下,研究區(qū)域水-能耦合系統(tǒng)的混合潮流模型和計(jì)算方法。目前,僅有少量研究關(guān)注電-水混合潮流,而這些研究又存在耦合方式單一、電-水單向耦合的問(wèn)題。為此,考慮燃?xì)鈾C(jī)組和電轉(zhuǎn)氣設(shè)備的耗水特性,提出一種估算電轉(zhuǎn)氣設(shè)備耗水量的方法;在此基礎(chǔ)上,考慮燃?xì)鈾C(jī)組、電驅(qū)動(dòng)壓縮機(jī)、電轉(zhuǎn)氣設(shè)備、水泵、燃?xì)忮仩t和電鍋爐等多種耦合設(shè)備和耦合方式,提出電-氣-水混合潮流模型,并進(jìn)一步提出區(qū)域水-能耦合系統(tǒng)的4種運(yùn)行模式及其混合潮流計(jì)算方法。最后,用IEEE-33節(jié)點(diǎn)配電網(wǎng)、11節(jié)點(diǎn)配氣網(wǎng)和13節(jié)點(diǎn)配水網(wǎng)耦合形成的區(qū)域水-能耦合系統(tǒng)為算例,驗(yàn)證了所提電-氣-水混合潮流計(jì)算方法的有效性。
【文章來(lái)源】:電網(wǎng)技術(shù). 2020,44(11)北大核心EICSCD
【文章頁(yè)數(shù)】:11 頁(yè)
【部分圖文】:
區(qū)域水–能耦合系統(tǒng)示意圖
本文重點(diǎn)從配電網(wǎng)并網(wǎng)/孤島運(yùn)行以及是否裝設(shè)P2G兩個(gè)方面討論區(qū)域水–能耦合系統(tǒng)的4種運(yùn)行模式及其對(duì)電–氣–水混合潮流計(jì)算的影響。4種運(yùn)行模式下混合潮流的計(jì)算步驟如圖2所示。需要指出,區(qū)域水–能耦合系統(tǒng)的運(yùn)行模式并不限于以下4種,其他運(yùn)行模式的分析方法類似。3.1 模式1
由圖3可見(jiàn),模式1、2的潮流結(jié)果有顯著差異;而模式3、4的潮流結(jié)果則比較接近。對(duì)比模式1和模式2可見(jiàn),由于2種模式下節(jié)點(diǎn)E1(平衡節(jié)點(diǎn))的設(shè)定電壓相同,而接入節(jié)點(diǎn)E21、E22的燃?xì)鈾C(jī)組以及接入E18、E25、E33的光伏電源均采用恒定電壓控制,因此,2種模式下這些節(jié)點(diǎn)的電壓相同;同時(shí),鄰近節(jié)點(diǎn)(如E2、E17、E19、E20及E32)也因?yàn)樯鲜龉?jié)點(diǎn)的電壓支撐作用,電壓水平相差不大。此外,由表2可知,節(jié)點(diǎn)E29為電鍋爐接入節(jié)點(diǎn),其電負(fù)荷較大,導(dǎo)致其相鄰線路(線路E28-E29和E29-E30)潮流方向相反,在2種模式下,E29的電壓均為全網(wǎng)最低。由于模式2增設(shè)P2G,配電網(wǎng)負(fù)荷增大,節(jié)點(diǎn)電壓水平普遍低于模式1。對(duì)比模式3、4可見(jiàn),由于模式4增加P2G,配電網(wǎng)負(fù)荷增大,其電壓水平普遍略低于模式3;節(jié)點(diǎn)E1、E2距離平衡節(jié)點(diǎn)E21較近,而模式4中E21的注入功率較模式3增加(參見(jiàn)表3),因此模式4中節(jié)點(diǎn)E1、E2的電壓較模式3有升高。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]園區(qū)型綜合能源系統(tǒng)多時(shí)間尺度模型預(yù)測(cè)優(yōu)化調(diào)度[J]. 王成山,呂超賢,李鵬,李樹(shù)泉,趙鯤鵬. 中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào). 2019(23)
[2]電熱泵與燃?xì)忮仩t輔助方式下電-熱-風(fēng)耦合調(diào)度策略研究[J]. 楊德友,西禹霏,蔡國(guó)偉,張銘宇. 太陽(yáng)能學(xué)報(bào). 2019(10)
[3]燃?xì)怆姀S水平衡測(cè)試及節(jié)水建議[J]. 張志國(guó),鄧瑞霞,郝同杰. 華電技術(shù). 2019(07)
[4]面向分布式電源消納的配電網(wǎng)—配水網(wǎng)經(jīng)濟(jì)調(diào)度方法[J]. 宋仕恒,穆云飛,孟憲君,賈宏杰,徐晶,原凱. 電力系統(tǒng)自動(dòng)化. 2019(11)
[5]電力行業(yè)水-能耦合關(guān)系研究綜述[J]. 王春艷,田磊,俞敏,劉毅. 中國(guó)環(huán)境科學(xué). 2018(12)
[6]區(qū)域綜合能源系統(tǒng)冷-熱-電-氣概率多能流計(jì)算[J]. 楊家豪. 電網(wǎng)技術(shù). 2019(01)
[7]考慮風(fēng)電消納的風(fēng)電-電儲(chǔ)能-蓄熱式電鍋爐聯(lián)合系統(tǒng)能量?jī)?yōu)化[J]. 王振浩,楊璐,田春光,李國(guó)慶. 中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào). 2017(S1)
[8]電–熱–氣綜合能源系統(tǒng)多能流計(jì)算方法[J]. 王英瑞,曾博,郭經(jīng),史佳琪,張建華. 電網(wǎng)技術(shù). 2016(10)
[9]電–氣混聯(lián)綜合能源系統(tǒng)概率能量流分析[J]. 陳勝,衛(wèi)志農(nóng),孫國(guó)強(qiáng),王丹,孫永輝,臧海祥,朱瑛. 中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào). 2015(24)
本文編號(hào):3382972
【文章來(lái)源】:電網(wǎng)技術(shù). 2020,44(11)北大核心EICSCD
【文章頁(yè)數(shù)】:11 頁(yè)
【部分圖文】:
區(qū)域水–能耦合系統(tǒng)示意圖
本文重點(diǎn)從配電網(wǎng)并網(wǎng)/孤島運(yùn)行以及是否裝設(shè)P2G兩個(gè)方面討論區(qū)域水–能耦合系統(tǒng)的4種運(yùn)行模式及其對(duì)電–氣–水混合潮流計(jì)算的影響。4種運(yùn)行模式下混合潮流的計(jì)算步驟如圖2所示。需要指出,區(qū)域水–能耦合系統(tǒng)的運(yùn)行模式并不限于以下4種,其他運(yùn)行模式的分析方法類似。3.1 模式1
由圖3可見(jiàn),模式1、2的潮流結(jié)果有顯著差異;而模式3、4的潮流結(jié)果則比較接近。對(duì)比模式1和模式2可見(jiàn),由于2種模式下節(jié)點(diǎn)E1(平衡節(jié)點(diǎn))的設(shè)定電壓相同,而接入節(jié)點(diǎn)E21、E22的燃?xì)鈾C(jī)組以及接入E18、E25、E33的光伏電源均采用恒定電壓控制,因此,2種模式下這些節(jié)點(diǎn)的電壓相同;同時(shí),鄰近節(jié)點(diǎn)(如E2、E17、E19、E20及E32)也因?yàn)樯鲜龉?jié)點(diǎn)的電壓支撐作用,電壓水平相差不大。此外,由表2可知,節(jié)點(diǎn)E29為電鍋爐接入節(jié)點(diǎn),其電負(fù)荷較大,導(dǎo)致其相鄰線路(線路E28-E29和E29-E30)潮流方向相反,在2種模式下,E29的電壓均為全網(wǎng)最低。由于模式2增設(shè)P2G,配電網(wǎng)負(fù)荷增大,節(jié)點(diǎn)電壓水平普遍低于模式1。對(duì)比模式3、4可見(jiàn),由于模式4增加P2G,配電網(wǎng)負(fù)荷增大,其電壓水平普遍略低于模式3;節(jié)點(diǎn)E1、E2距離平衡節(jié)點(diǎn)E21較近,而模式4中E21的注入功率較模式3增加(參見(jiàn)表3),因此模式4中節(jié)點(diǎn)E1、E2的電壓較模式3有升高。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]園區(qū)型綜合能源系統(tǒng)多時(shí)間尺度模型預(yù)測(cè)優(yōu)化調(diào)度[J]. 王成山,呂超賢,李鵬,李樹(shù)泉,趙鯤鵬. 中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào). 2019(23)
[2]電熱泵與燃?xì)忮仩t輔助方式下電-熱-風(fēng)耦合調(diào)度策略研究[J]. 楊德友,西禹霏,蔡國(guó)偉,張銘宇. 太陽(yáng)能學(xué)報(bào). 2019(10)
[3]燃?xì)怆姀S水平衡測(cè)試及節(jié)水建議[J]. 張志國(guó),鄧瑞霞,郝同杰. 華電技術(shù). 2019(07)
[4]面向分布式電源消納的配電網(wǎng)—配水網(wǎng)經(jīng)濟(jì)調(diào)度方法[J]. 宋仕恒,穆云飛,孟憲君,賈宏杰,徐晶,原凱. 電力系統(tǒng)自動(dòng)化. 2019(11)
[5]電力行業(yè)水-能耦合關(guān)系研究綜述[J]. 王春艷,田磊,俞敏,劉毅. 中國(guó)環(huán)境科學(xué). 2018(12)
[6]區(qū)域綜合能源系統(tǒng)冷-熱-電-氣概率多能流計(jì)算[J]. 楊家豪. 電網(wǎng)技術(shù). 2019(01)
[7]考慮風(fēng)電消納的風(fēng)電-電儲(chǔ)能-蓄熱式電鍋爐聯(lián)合系統(tǒng)能量?jī)?yōu)化[J]. 王振浩,楊璐,田春光,李國(guó)慶. 中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào). 2017(S1)
[8]電–熱–氣綜合能源系統(tǒng)多能流計(jì)算方法[J]. 王英瑞,曾博,郭經(jīng),史佳琪,張建華. 電網(wǎng)技術(shù). 2016(10)
[9]電–氣混聯(lián)綜合能源系統(tǒng)概率能量流分析[J]. 陳勝,衛(wèi)志農(nóng),孫國(guó)強(qiáng),王丹,孫永輝,臧海祥,朱瑛. 中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào). 2015(24)
本文編號(hào):3382972
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