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目录
2.1 考虑可平移、可转移、可削减的柔性电负荷和可平移、可削减的柔性热负荷参与系统优化调度
💥1 概述
文献来源:
能源是人类生存和发展的基础,是工业生产和居民生活的关键要素,综合能源系统对于推动我国能源结构转型"和能源革命具有重要意义。文献[2,3]最早提出能源集线器(energy hub,EH)模型,该模型已被广泛用于综合能源系统相关研究中。随着能源利用技术的不断发展,负荷侧的能量管理越来越受关注,国内外在柔性负荷参与电力系统优化调度方面都有一定研究。文献[4]提出考虑需求响应的能源集线器运行的调度模型,研究了热负荷与电负荷的可转移特性,在所提出的需求响应中,提出热负荷可比电负荷更灵活地响应。
本文采用能源集线器(EH)概念进行建模,考虑用户侧柔性负荷的综合能源系统模型可用图1描述,其能源输入为电网电能、分布式电源出力和天然气;能源转换装置包括变压器、燃气轮机;电能输出由变压器和燃气轮机发电系统共同完成,热能输出由燃气轮机中的热回收系统和燃气锅炉提供;存储环节包括蓄电池及蓄热槽;负荷包括不可控负荷和可控的柔性负荷。
本文程序还考虑了碳交易机制
碳交易是允许将碳排放权在市场中买卖的一种交易机制2。该交易机制旨在通过碳排放权的商品化促进能源结构优化、提高能源利用效率,从而取得减少温室气体排放的效果。由政府部门向各碳排放源分发碳排放配额。若碳排放源的排放量在给定配额之内,则多余的额度可以在碳交易市场中出售;若碳排放量超出给定配额,则超额部分须从碳交易市场中购买。在碳交易体系下,为使经济效益最大化,各碳排放企业会积极主动地采取节能减排有效措施。
详细文章讲解见第四部分的两篇参考文献。
📚2 运行结果
为验证柔性负荷对综合能源系统的影响,设置3 种场景进行对比分析:
场景 1:考虑包括可平移、可转移、可削减的柔性电负荷和包括可平移、可削减的柔性热负
荷参与系统优化调度的情况;
场景 2:只考虑包括可平移、可转移、可削减柔性电负荷,不考虑柔性热负荷参与系统优化
调度的情况;
场景 3:不考虑柔性负荷参与系统优化调度的情况。
3 种场景除负荷不同外,其他条件均相同。
2.1 考虑可平移、可转移、可削减的柔性电负荷和可平移、可削减的柔性热负荷参与系统优化调度
2.2 只考虑可平移、可转移、可削减柔性电负荷,不考虑柔性热负荷参与系统优化调度
2.3 不考虑柔性负荷参与系统优化调度
本文主要展现2.1部分的运行结果。
🌈3 Matlab代码+数据+详细文章讲解
链接:https://pan.baidu.com/s/1SsvA2CQAyu5UTQuvlU5WiA
提取码:xbmy
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🎉4 参考文献
部分理论来源于网络,如有侵权请联系删除。
[1]薛开阳,楚瀛,凌梓,李子林.考虑柔性负荷的综合能源系统低碳经济优化调度[J].可再生能源,2019,37(08):1206-1213.DOI:10.13941/j.cnki.21-1469/tk.2019.08.016.
[2]刘蓉晖,李子林,杨秀,孙改平,李莉华.考虑用户侧柔性负荷的社区综合能源系统日前优化调度[J].太阳能学报,2019,40(10):2842-2850.DOI:10.19912/j.0254-0096.2019.10.018.