姚景昆 朱妍雯 戚新波
摘要:微電網(wǎng)是以風(fēng)能、太陽能、微型燃?xì)廨啓C(jī)以及儲能裝置等發(fā)電單元組成的微型系統(tǒng)。利用粒子群算法對微電網(wǎng)系統(tǒng)中所搭建的模型求解,并運(yùn)用MATLAB軟件進(jìn)行仿真,最終確定微電網(wǎng)系統(tǒng)中各個分布式電源的出力,在保證供電可靠性的前提下實(shí)現(xiàn)微電網(wǎng)系統(tǒng)的綜合效益最大化,最后,通過算例分析驗(yàn)證了本文算法的正確性及可行性。
關(guān)鍵詞:分時段;優(yōu)化調(diào)度;綜合效益;可靠性;正確性
中圖分類號:TM734 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1007-9416(2019)05-0062-02
0 引言
當(dāng)今世界面臨著能源危機(jī)和環(huán)境污染的雙重問題,有著環(huán)境友好性的清潔能源將逐漸取代傳統(tǒng)的化石能源代替。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會的進(jìn)步,用電負(fù)荷對電能的高可靠性、穩(wěn)定性及環(huán)保性的要求越來越高,傳統(tǒng)的發(fā)電方式在這方面的問題日益突出[3-5]。以分布式發(fā)電、儲能裝置和負(fù)荷組成的微電網(wǎng)系統(tǒng)與大電網(wǎng)系統(tǒng)有機(jī)的聯(lián)系起來為有效解決能源危機(jī)和環(huán)境污染問題提供了的辦法。本文主要對微電網(wǎng)在孤島和并網(wǎng)兩種運(yùn)行模式下,保證用電負(fù)荷可靠性及滿足約束條件為前提,對系統(tǒng)中各分布式發(fā)電單元制定調(diào)度策略,并確定各分布式電源的最終出力,實(shí)現(xiàn)微電網(wǎng)系統(tǒng)的綜合效益最大化,并結(jié)合實(shí)際微電網(wǎng)案例驗(yàn)證了本文算法的正確性及可行性。
3 算例分析
本文的微電網(wǎng)系統(tǒng)中各分布式電源的額定功率分別為40kW風(fēng)力發(fā)電機(jī)組、20kW的光伏發(fā)電機(jī)組、50kW的燃料電池組、40kW的儲能裝置、65kW的微型燃汽輪機(jī)組。根據(jù)用電負(fù)荷的重要等級可將微網(wǎng)系統(tǒng)中負(fù)荷分為三個等級,其中一級負(fù)荷、二級負(fù)荷和三級負(fù)荷的額定容量分別為60kW、50kW、50kW。當(dāng)微網(wǎng)系統(tǒng)的運(yùn)行模式為并網(wǎng)運(yùn)行時要保障系統(tǒng)中所有負(fù)荷供電的可靠性,當(dāng)微電網(wǎng)系統(tǒng)為孤島運(yùn)行,則應(yīng)滿足一級負(fù)荷供電可靠性前提下,再保證二級和三級負(fù)荷的供電。
3.1 微電網(wǎng)系統(tǒng)孤島運(yùn)行時仿真分析
用改進(jìn)的粒子群算法對系統(tǒng)所組建的調(diào)度模型進(jìn)行求解,運(yùn)用MATLAB軟件對微電網(wǎng)系統(tǒng)仿真。以24h作為系統(tǒng)調(diào)度的一個周期,以1h作為一個調(diào)度時段來確定各單元的出力配合。粒子群算法的參數(shù)設(shè)定:粒子個數(shù)為50。迭代上限值為200次,c1、c2均為2.0,初始慣性權(quán)重系數(shù)為0.9。
當(dāng)系統(tǒng)運(yùn)行模式為孤島運(yùn)行時,系統(tǒng)的運(yùn)行綜合效益最大化為目標(biāo)函數(shù),在系統(tǒng)運(yùn)行時的約束條件下各發(fā)電單元進(jìn)行求解,確定各分布式電源的輸出功率如圖1所示。
微電網(wǎng)孤島運(yùn)行時各發(fā)電單元所產(chǎn)生的費(fèi)用因調(diào)度策略的不同而有所區(qū)別,圖2是微電網(wǎng)系統(tǒng)采用采用分時段調(diào)度和常發(fā)電費(fèi)用對比圖。
3.2 微電網(wǎng)系統(tǒng)并網(wǎng)運(yùn)行時仿真分析
在并網(wǎng)運(yùn)行模式下,系統(tǒng)采用分時段調(diào)度各發(fā)電單元的出力如圖3所示。
在用電低谷段時的負(fù)荷的用電需求量較低,微型燃?xì)廨啓C(jī)和燃料電池開始向負(fù)荷提供電能,當(dāng)不能滿足供電的需求時,儲能裝置進(jìn)行放電,反之則從主網(wǎng)進(jìn)行購電來保證用電負(fù)荷的需求。
微電網(wǎng)系統(tǒng)并運(yùn)行時采用分時段調(diào)度與常規(guī)調(diào)度的運(yùn)行費(fèi)用如圖3所示。
分析圖4可以看出,微電網(wǎng)系統(tǒng)并網(wǎng)運(yùn)行時,采用峰、谷、平分時段調(diào)度的運(yùn)行費(fèi)用比采用常規(guī)調(diào)度時的運(yùn)行費(fèi)用低。
4 結(jié)語
本文運(yùn)用改進(jìn)的粒子群算法對微電系統(tǒng)網(wǎng)進(jìn)行仿真,采用分時段優(yōu)化調(diào)度策略,確定微電網(wǎng)系統(tǒng)中各分布式電源的最優(yōu)出力,在保證的微電網(wǎng)系統(tǒng)的供電的可靠性和靈活性的同時降低了微電網(wǎng)運(yùn)行成本,使得微電網(wǎng)系統(tǒng)的綜合效益最大化。
參考文獻(xiàn)
[1] 邱海偉.基于多目標(biāo)的微電網(wǎng)優(yōu)化調(diào)度研究[D].上海電力學(xué)院,2013.
[2] 程宇旭.基于改進(jìn)粒子群算法的微電網(wǎng)能量優(yōu)化調(diào)度研究及實(shí)現(xiàn)[D].中南大學(xué),2013.
[3] 劉媛.含分布式電源的優(yōu)化調(diào)度[D].湖南大學(xué),2013.
[4] Murshed A M ,Huang B,Nandakumar K.Control relevant modeling of planer solid oxide fuel cell system[J].Journal of Power Sources,2007,163(2):830-845.
[5] 李國勇.智能預(yù)測控制及其MATLAB實(shí)現(xiàn)[M].電子工業(yè)出版社,2010.
[6] 楊為.分布式電源的優(yōu)化調(diào)度[D].合肥工業(yè)大學(xué),2010.
[7] 魏兵,王志偉,李莉,等.微型燃?xì)廨啓C(jī)冷熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性分析[J].熱力發(fā)電,2007,V36(9):1-5.
[8] 丁明,張穎媛,茆美琴,等.包含鈉硫電池儲能的微電網(wǎng)系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行優(yōu)化[J].中國電機(jī)工程學(xué)報,2011,31(4):7-14.