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31.
32.
大量热电联产机组在"以热定电"的传统方式下运行,机组受供热负荷的限制,导致系统调峰能力不足,进而造成大量弃风弃光。为了提高系统新能源消纳能力,在电源侧增设电锅炉、储能装置进行热电解耦,在负荷侧利用柔性电负荷的激励响应特性和柔性热负荷的供热舒适度模糊性来调整负荷变化,提出一种含柔性电热负荷响应阈值的源-荷-储协调优化模型。模型以新能源消纳量最大和系统运行成本最小为目标;定义柔性电热负荷响应阈值约束和用户响应满意度,利用用户响应满意度修正柔性电热负荷响应阈值约束,通过改进多目标粒子群算法对模型进行求解。算例仿真表明:相比于源、荷单方面优化调度,源-荷-储协调优化能够进一步提高新能源消纳能力,降低系统运行成本;决策者可选择合适的柔性电热负荷响应阈值来兼顾新能源消纳目标和用户满意度。 相似文献
33.
在11/2主接线的变电站中,当母线保护不采用母线电压信号时,提出了不设母线电压互感器,可节省两套母线电压互感器及其避雷器,如果需要母线电压测量值,则可通过可编程控制器控制的切换开关来实现,取自于与母线相联的进出线或变压器的电压互感器二次回路。 相似文献
34.
电价、碳价在外界因素的影响下具有某种相依关系,因此需要在发电商投标模型中考虑电价、碳价的随机性及其相关性对其决策的影响。本文将低于发电商预期收益部分的期望值定义为风险,采用多随机变量的条件风险方法对其进行度量,建立了考虑电价碳价随机性及其相关性影响的发电商投标决策模型,利用线性变换方法对相关性随机变量进行抽样并求解条件风险值。对电价碳价相关性、碳价成本、碳价随机性和不同风险度量方法对发电商投资决策风险的影响进行了仿真对比,结果表明考虑电价和碳价随机性及其相关性影响的投标模型更符合发电商提高收益降低风险的要求,采用条件风险方法更能准确刻画投标风险。 相似文献
35.
在总量控制与排放贸易的碳排放权交易市场机制下,以发电成本模型为基础,考虑碳排放权购买成本,建立了碳排放权交易模型。由于碳捕集系统消耗捕集能耗,造成电厂利润损失,因此定义了售电损失成本,进而建立了考虑售电损失成本的碳捕集水平优化模型。以具有碳捕集系统的不同费用特性的机组为参照,分别计算不同碳排放权价格和净输出功率下的碳捕集水平,得出碳排放权交易模型和碳捕集水平优化模型下能有效刺激发电商参与碳捕集的碳排放权价格敏感区间,对照分析欧盟碳排放交易体系下碳排放权期货价格和现货价格变化特点,反映了碳捕集水平优化模型的合理、可行和有效。 相似文献
36.
现有变电站可靠性评估计算中,均未能直观地显示出可靠性导致的经济效益.针对变压器经济运行的负载系数进行分析;建立元件的状态模型,应用解析法分析4种典型电气主接线方式在不同的主变运行模式下的可靠性,并将可靠性技术指标转化为经济指标;为选择经济性和可靠性最优的主接线设计方案,提出考虑变电站停电损失、变压器损耗费用和变电站投资... 相似文献
37.
云储能聚合了大量分布式储能与集中式储能的控制信息,风电场通过租赁云储能和自建实体储能可实现出力功率可控。为延长自建储能设备使用寿命,设计了功率分配策略。以自建储能设备全寿命周期成本、云储能租赁费用、弃风惩罚成本、缺电惩罚成本最小为目标函数,建立风电场自建储能与租赁云储能容量最优配置模型。仿真分析表明,不同的云储能租赁单价,将影响云储能利用和充放电结果,从而影响自建储能的最优配置容量。云储能租赁和自建实体储能的合理配置,具有良好有效的经济性和实用性。 相似文献
38.
39.
电力用户侧参与的综合能源系统优化调度 总被引:2,自引:0,他引:2
针对传统需求侧响应在热力系统描述方面不能满足综合能源系统应用的问题,提出了用户侧参与下的电、气、热综合能源系统联合优化调度模型。用户侧采用可转移电力负荷分类参与需求侧功率调整;综合考虑系统内部电气热的耦合及分时电价、气价等,并利用储能系统的时移特性;以调度周期内系统运行成本以及负荷调用补偿成本之和最小为目标函数,增设了考虑系统热负荷需求及电锅炉提供电力需求转换的热力平衡方程等式约束。仿真结果表明,相较于用户侧不参与调度的优化模型,用户侧的参与可改变原电力负荷曲线实现削峰填谷,同时降低综合能源系统总成本,保证综合能源系统正常运行及实现系统内源、储、荷协调互动。 相似文献
40.
计及低碳效益的分布式发电优化配置 总被引:2,自引:0,他引:2
首先对电力系统各个环节进行低碳分析,针对配电网分布式发电DG(distributed generation)优化配置问题,提出了低碳费用、电压安全、有功网损这三个评估配电网效益的重要指标,在此基础上建立分布式发电多目标优化配置模型,应用最大满意度法将多目标规划转化成单目标规划问题,并用模拟植物生长算法PG-SA(plant growth simulation algorithm)对上述模型进行求解。算例表明该模型确定的分布式电源在配电网的位置和容量可有效减少碳排放、提高系统运行电压,降低有功网损。 相似文献