【摘 要】
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随着能源与环境问题的日益突出,世界各国都极为重视可再生能源的开发利用。分布式发电与微网技术是利用可再生能源的有效途径。微网将各种分布式微源、储能装置、控制系统与用
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随着能源与环境问题的日益突出,世界各国都极为重视可再生能源的开发利用。分布式发电与微网技术是利用可再生能源的有效途径。微网将各种分布式微源、储能装置、控制系统与用户负荷按区域整合在一起,通过对内部各机组与储能出力的科学优化,可以实现对可再生能源的高效利用,从而在降低发电成本的同时,降低排放,减轻环境污染。然而,微网内部结构复杂,机组工作特性各异,且需满足用户的多种能源负荷。并网模式运行时,还需考虑与外部电网的能量交换。凡此种种,均使得微网的调度工作研究极具挑战性,如何采取最优的运行策略以兼顾微网的经济性与可靠性,是该领域研究的重中之重。本文针对多能源微网调度,主要的研究内容包括: 1.以一个包含可再生能源设备、冷热电三联供机组(Combined Cooling,Heating and Power, CCHP)、蓄冰空调机组、燃气锅炉以及蓄电池的冷热电三联供型微网为例,对各机组的不同出力特性进行数学建模。 2.建立了并网模式下的多能源微网调度混合整数线性规划模型。模型以优化微网日运行成本为目标,以小时为时间尺度,考虑了多能源负荷平衡约束、各微源出力约束,结合分时电价,考虑了与外部电网的能量交换。选取了不同季节下典型日负荷参与算例仿真,验证了模型的有效性。 3.针对风能、太阳能等可再生能源出力的不确定性,同时考虑用户的负荷波动,利用区间数学的思想对模型进行改进,提出了多能源微网调度区间线性规划模型,并给出了相应算例,分析了不确定性对调度结果带来的影响。
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