考虑需求响应的含风电供热的电热联产系统优化调度研究

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北方地区供暖季中,热电联产机组存在“热电耦合”即热电机组供热同时强迫有功出力,在风电大发时刻往往是用电低谷时段限制风电上网空间,导致部分地区弃风电量居高不下。风电供热是一种有效的风电消纳方式,协调调度电锅炉与蓄热装置使用弃风电量供热可以减少一次能源消耗;随着电力市场改革推进,电力系统可以通过需求响应策略达到削峰填谷目的。因此,研究风电供热以及需求响应机制对于弃风消纳以及提高系统稳定性有一定研究意义。本文在热电联产系统调度模型基础上,热电厂中增加电锅炉-蓄热跟踪风电功率,参与集中供热实现风电就地消纳,负荷侧通过需求响应改善负荷特性进而缓解系统调峰压力,在发掘机组潜力基础上形成源荷协调调度模型;计及风电预测误差,完善需求响应措施以应对风电波动对系统影响,形成多目标调度优化模型。主要研究内容如下:首先概括介绍了电热综合系统电源侧与负荷侧运行特性,包括热电机组、风电、电锅炉的运行特性以及需求响应的运行机制,以此为基础初步形成系统中各组成部分的模型。其次,借助电力市场手段中的分时电价策略改善系统负荷曲线,增加风电上网空间,风电供热项目采取蓄热式电锅炉与热电厂互补供热方式作为消纳弃风的主要手段。以系统运行成本最低为目标函数,考虑价格需求响应和含蓄热电锅炉供热构建电热联合系统的单目标调度模型,将系统中各部分模型通过约束条件有机地联系在一起。在matlab中Yalmip环境下调用CPLEX软件求解,算例分析结果表明价格需求响应策略与蓄热式电锅炉能够改善系统负荷特性,所述方法可提高算例中热电联产系统风电消纳量约30%并减少煤耗约4%。最后,考虑风电波动性即风电预测功率与实际功率存在误差,为确保风电消纳,提出了工业负荷采取激励需求响应策略快速响应风电波动,居民与商业负荷采取价格需求响应策略,不同需求响应策略与蓄热式电锅炉在日前日内两阶段调度中相互配合平滑负荷曲线的改进方案。计及激励需求响应成本,建立系统弃风电量最少和运行成本最低的多目标优化模型;基于非支配排序和拥挤度计算,对NSGA-Ⅱ算法加以改进并求解,得到Pareto最优集。改进算法提高了原算法寻优速度、避免了陷入局部最优,改进模型相比原有模型更加契合生产实际,算例结果表明方案实现了激励响应策略基本平抑风电预测误差带来的功率波动,电锅炉与两种需求响应策略配合提高了系统运行的经济性,有利于系统接纳大规模风电并网和缓解风热冲突。
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