【专家PPT】沈阳工业大学 邢作霞:高温固体蓄热电热存储及多场合的应用10 积分 | 48 页 | 3.98 MB | 1 月前3
热电联产虚拟电厂两阶段分布鲁棒优化调度power plant, CHP-VPP)聚合了各类电热出 力单元,可兼顾风光出力不确定性、动态电价、用户热舒适度等影响,实现整体出力的优化调度。 提出了两阶段分布鲁棒优化调度方法,第一阶段考虑计划调度,旨在保证CHP-VPP的收益最大; 第二阶段基于矩不确定分布鲁棒方法,构建风光出力的不确定性模糊集,引入用户热舒适度 HOMIE 模型,降低电热净负荷波动幅度,实现对 CHP-VPP 内部各单元实时出力的优化调整。针 内部各单元实时出力的优化调整。针 对IEEE14节点模型进行算例研究,分析了不确定参数、不同优化方法以及动态电价对调度结果的 影响,结果表明:所提出的两阶段调度方法能够有效进行电热调度,实现系统的收益最大化和波 动最小化。 关键词 关键词:热电联产虚拟电厂;优化调度;矩不确定性;分布鲁棒优化;热舒适度 中图分类号:TP391.9 文献标志码:A 文章编号:1004-731X(2023)05-1046-13 heat and power, CHP)机组聚合成 CHP-VPP,通过 “热电解耦”的方式实现VPP内部电热负荷的优化 调度。文献[5]则聚合了风电厂、CHP机组和热泵 单元,在考虑供热特性的基础上,实现了 CHP- VPP调度电热收益最大化。 CHP-VPP 聚合了多种电热资源,通过优化调 度可助力高比例可再生能源消纳。与此同时,可 再生能源、电价等带来的不确定性 [6-7]也成为CHP-10 积分 | 13 页 | 2.70 MB | 3 月前3
04解决方案:园区综合能源系统优化运行策略研究and power,CHP)设备、电转 气(power to gas,P2G)设备、燃气锅炉(gas boiler, GB),能源需求环节的中央空调(air conditioner,AC) 负荷、电热泵(electric heat pump,EHP)、吸收式制 冷机(absorption refrigerator,AF)等。此外,综合能 源系统还包括变压器(transformer,T)、换热器(heat 买电力、天然气、热力等能源资源,并整合自身的 风电、光伏资源,通过变压器、热电联产机组和燃 气锅炉等设备,将上述资源交换或转化为用户能够 利用的能量形式。在能源需求侧,用户利用其掌握 的电热泵、中央空调、吸收式制冷机和换热器等用 能耦合设备,采取合理、有利的用能方式消耗能源 供给侧输送的电能和热能,满足自身的电、热、冷 等需求。能源供给侧通过制定能源价格引导需求侧 参与系统优化运行,能源需求侧通过优化能源使用 源网络购买电力、天然气、热力等能源资源,通过 所管理能源转化设备,满足用户的多种用能需求, 可以建立能源供给侧的能量枢纽模型 C1 如式(1) 所示。 能价 负荷 换热器 中央 空调 吸收式 制冷机 电热泵 多能用户1 多能用户m … 变压器 热电 联产 燃气 锅炉 风机 光伏 系统运营商 电需求 热需求 冷需求 电 气 热 电能流 气能流 热能流 冷能流 信息流 Ee20 积分 | 17 页 | 1.36 MB | 4 月前3
工业园区温室气体核算技术指南研究报告--自然资源保护协会方法简单,便于应用。 四川和深圳在零碳园区建设中给出了各自的零碳园区中碳排放核算方法参考。核算 的主要气体为二氧化碳,但是在工业过程中也考虑了其他的温室气体。核算领域为能源 活动、工业活动、外调电热,以及碳汇活动。由于是地方性的适用方法,给出的排放因 子只适用于本地,给出的碳储量的排放因子为碳储量的存量,而非碳储量年度变化量, 概念混淆,与年度碳排放量不在一个层面上。 《零碳产业园区认定 核算时必须考虑。范围 3 在不同园区涵盖内容存在显著差异,主要涉及固体废物委外处 理、能源和大宗原料生产运输等。 本研究主要考虑基于边界的温室气体核算方法,主要核算园区管理边界范围内范围 1 直接排放和范围 2 电热带来的间接排放。若园区有大量的固体废物委托区外企业处理或 园区处理区外大量废弃物、能源和大宗原料生产运输等,可核算范围 3,仅作为信息项 列出。 13 3.2.4 各领域核算方法的确定 根 放。产城融合类园区则不能忽视三产、 19 居民因能源消耗引起的温室气体排放,在数据不可获取的情况下,可采取数据调研法获 取相关数据。本技术指南主要针对园区边界内的范围 1 直接排放及范围 2 电热引起的间 接排放。对于大量处理区外废弃物造成该园区内温室气体排放量较高的园区,可以做出 特殊说明。 工业园区管理范围的 管理边界 边界内主要以工业企 业为主 边界内除了工业企业,还有大 量三产和居民生活0 积分 | 42 页 | 1.99 MB | 9 月前3
13趋势对策:综合能源服务发展趋势与对策研究能源产业链现代化水平的重要手段[6-7]。近年来, 综合能源服务业务呈现横向−纵向−垂向三维立体 新内涵,其改变了以往电、热、冷、气、水等各 种供应系统多以条块、孤立的管理模式[1],将横 向“电热冷气水”多能互补[8]、纵向“源网荷储 用”集成优化[9]、垂向“设备制造、咨询、规划、 设计、建设、运营、投融资”等环节有机协调[5], 实现多能协同供应、综合智慧服务和供需友好 互动[10-11]。 终端用户的智慧用能、负荷精准预 测、需求侧响应、楼宇智能化等技术 智慧用能控制系统及设备、电热水气 多表合一的终端计量和监测设备 能源交易服务 智能市场交易技术 能源区块链技术 虚拟电厂协调控制技术 调峰调频技术 智慧能源服务系統 区域多能供应 分布式电热器气冷耦合技术、余热余压利用技术 智慧电热水气供能网络技术、智能配电技术 综合管廊工程技术、分布式燃机修造技术 燃料电池、蓄冷蓄热储电、氢电耦合技术20 积分 | 12 页 | 1.62 MB | 4 月前3
9. 山东虚拟电厂商业模式介绍(试行)》(鲁监能市场规〔2024〕24号),明确虚 拟电厂等新型市场主体可作为独立市场主体参与市场 交易。 ü 虚拟电厂运营商可通过聚合分布式光伏、分散式风电、 储能、电动汽车(充电桩)、蓄冷蓄热空调、电热水 器、高载能工业负荷、居民农业侧可调节负荷等可调 节资源聚合为一个整体,实现资源的聚合、协调、优 化,独立参与市场交易。 (三)山东虚拟电厂市场政策支撑 7 1.虚拟电厂发展背景 u 化和控制的组织或系统。 虚拟电厂运营商是指开展虚拟电厂资源聚合业务,并参与电力系统运行或电力市场的主体。虚拟电厂运营商可通过聚合分布 式光伏、分散式风电、储能、电动汽车(充电桩)、蓄冷蓄热空调、电热水器、高载能工业负荷、居民农业侧可调节负荷等可调 节资源聚合为一个整体,实现资源的聚合、协调、优化,独立参与市场交易。 ü 随着新型电力系统建设的持续推进,虚拟电厂(负荷聚合商) 按照要求签订20 积分 | 20 页 | 2.30 MB | 9 月前3
10国网山东PPT:山东虚拟电厂商业模式介绍(试行)》(鲁监能市场规〔2024〕24号),明确虚 拟电厂等新型市场主体可作为独立市场主体参与市场 交易。 ü 虚拟电厂运营商可通过聚合分布式光伏、分散式风电、 储能、电动汽车(充电桩)、蓄冷蓄热空调、电热水 器、高载能工业负荷、居民农业侧可调节负荷等可调 节资源聚合为一个整体,实现资源的聚合、协调、优 化,独立参与市场交易。 (三)山东虚拟电厂市场政策支撑 7 1.虚拟电厂发展背景 u 化和控制的组织或系统。 虚拟电厂运营商是指开展虚拟电厂资源聚合业务,并参与电力系统运行或电力市场的主体。虚拟电厂运营商可通过聚合分布 式光伏、分散式风电、储能、电动汽车(充电桩)、蓄冷蓄热空调、电热水器、高载能工业负荷、居民农业侧可调节负荷等可调 节资源聚合为一个整体,实现资源的聚合、协调、优化,独立参与市场交易。 ü 随着新型电力系统建设的持续推进,虚拟电厂(负荷聚合商) 按照要求签订10 积分 | 20 页 | 1.79 MB | 3 月前3
新型电力系统背景下的输变电数字化转型件进行温变仿真。得出波纹管轴向位移变化量可作 为 GIS 温变位移行为表征的重要参数。如文献[67], 综合考虑变压器绕组电流、绕组热点温度和油温等 变压器电热特征参数,基于 COMSOL 软件进行多 场仿真,提出了基于电热特性融合分析的油浸式变 压器匝间短路故障辨识方法。物理变压器与数字孪 生变压器如图 12 所示。 现阶段对于输变电设备运行数据采集的广度、 深度难以支撑起数字孪生对海量运行数据的需求, prognostics[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2020, 140: 106612. [67] 张立静,盛戈皞,侯慧娟,等. 基于电热特性融合分析的油浸式变 压器匝间短路故障辨识方法[J]. 电网技术,2021,45(7):2473-2482. ZHANG Lijing, SHENG Gehao, HOU Huijuan, et10 积分 | 10 页 | 3.52 MB | 4 月前3
11优化方案:园区综合能源系统优化运行研究综述负荷侧随机 主观随机 价格随机 其他 随机规划 常结合蒙特卡洛抽样、点估 计、场景削减等方法降低计 算量 经济性好;需给出概率分布,鲁棒 性差、求解时间较长 [34] — 电热 — 电价 温度 [35] 光伏 — — 电价 — [36] 风电 — — 电价 — [37] 风、光 — — — — 区间线性规划 分别求解最优和最劣子模型 system in mi- crogrid[J]. Power System Technology, 2018, 42(1): 170-178. [27] 滕 云,孙 鹏,罗桓桓,等. 计及电热混合储能的多源微网自治 优化运行模型[J]. 中国电机工程学报,2019,39(18):5316-5324. TENG Yun, SUN Peng, LUO Huanhuan, et al. Autonomous sides[J]. Proceedings of the CSU-EPSA, 2021, 33(9): 109-116, 122. [55] 帅轩越,王秀丽,吴 雄. 用户侧有限理性下基于主从博弈与电热 需求响应的综合能源微网优化运行[J]. 电力自动化设备,2021, 41(11):25-31. SHUAI Xuanyue, WANG Xiuli, WU Xiong. Optimal operation10 积分 | 14 页 | 1.64 MB | 4 月前3
解决方案:零碳农业园区综合能源服务解决方案33(22):35−44. [10] 黄鹏翔,周云海,徐飞,等. 基于灵活性裕度的含风电电 力系统源荷储协调滚动调度[J]. 中国电力,2020,53(11): 78−88. [11] 丁国栋. 计及电热时序耦合特性的电热联合系统源荷协同 调度[D]. 东北电力大学,2022. [12] 宋国杰. 智能电网中的PLC控制系统[J]. 农村电气化, 2015(11):45−46. [13] 作者简介0 积分 | 7 页 | 3.00 MB | 5 月前3
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