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考慮電/熱儲能互補協(xié)調(diào)的綜合能源系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)度

發(fā)布時間:2021-10-06 17:00
  針對含儲能的綜合能源系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)度問題,從電/熱儲能互補協(xié)調(diào)的角度提出電-熱綜合能源系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)度方法。首先考慮熱網(wǎng)儲熱特性及供能網(wǎng)絡電壓、溫度等節(jié)點狀態(tài)約束,建立綜合能源系統(tǒng)模型;然后分析新能源所接的電儲能、熱電聯(lián)產(chǎn)所接的熱儲能、電制熱設備所接的熱儲能三類儲能在消納新能源棄電和電負荷削峰場景下的互補協(xié)調(diào)關系;在此基礎上,建立綜合能源系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)度模型,通過簡化熱網(wǎng)模型、引入0-1變量、大M法等方法處理模型中的非線性項,并利用GAMS進行建模求解;最后以IEEE33節(jié)點配電網(wǎng)與45節(jié)點熱網(wǎng)耦合系統(tǒng)為例進行分析。結果表明,電儲能和熱儲能協(xié)調(diào)運行能有效地消納新能源棄電量和削減電負荷高峰,實現(xiàn)了多能存儲上的優(yōu)勢互補。 

【文章來源】:電工技術學報. 2020,35(21)北大核心EICSCD

【文章頁數(shù)】:12 頁

【部分圖文】:

考慮電/熱儲能互補協(xié)調(diào)的綜合能源系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)度


優(yōu)化調(diào)度求解流程

負荷分布,能源系統(tǒng)


本文采用改進IEEE 33節(jié)點配電與45節(jié)點熱網(wǎng)耦合系統(tǒng)為算例進行分析。系統(tǒng)網(wǎng)絡結構如圖2所示,電網(wǎng)線路參數(shù)及負荷分布參見IEEE 33節(jié)點配電網(wǎng)標準模型,并將各節(jié)點負荷擴大到1.2倍;熱網(wǎng)管道長度、直徑、摩擦系數(shù)及負荷分布等參數(shù)參見文獻[29],總負荷為2.78MW。假設由于新能源出力波動原因不允許配電網(wǎng)向主網(wǎng)倒送潮流,規(guī)定電網(wǎng)節(jié)點電壓范圍為0.95(pu)~1.05(pu),熱網(wǎng)節(jié)點溫度范圍為45~100℃,系統(tǒng)購電電價為峰段(18:00~21:00)0.75元(/kW·h)、平段(07:00~17:00)0.52元(/kW·h)、谷段(22:00~07:00)0.3元(/kW·h),購氣價格為3元/m3,碳交易價格為20元/t,無償碳排放份額δ取1.68t。懲罰系數(shù)kp1、kp2、kp3分別取0.4元/(kW?h)、0.15元/(kW?h)、0.15元/(kW?h)。電力系統(tǒng)和熱力系統(tǒng)通過熱電聯(lián)產(chǎn)和電鍋爐耦合,設備接入位置如圖2所示,設備參數(shù)詳見表1和表2。兩個電儲能分別接入風機和光伏所在電節(jié)點,作為新能源發(fā)電的輔助設備;兩個熱儲能分別接入熱電聯(lián)產(chǎn)和電鍋爐所在熱節(jié)點,作為熱源的輔助設備,電/熱儲能的額定功率、容量等參數(shù)見表3。

功率曲線,功率曲線,熱負荷,需求曲線


電負荷、風電、光伏功率曲線

【參考文獻】:
期刊論文
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博士論文
[1]含0-1變量的電力與能源系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)度方法研究[D]. 陳鴻琳.華南理工大學 2019



本文編號:3420405

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