【摘 要】微網(wǎng)作為智能電網(wǎng)的重要組成部分,越來越受到各國學者的關注。本文從微網(wǎng)的環(huán)保經(jīng)濟性出發(fā),設計了包含冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)(CCHP)與互補聯(lián)合發(fā)電系統(tǒng)在內(nèi)的微網(wǎng)結(jié)構(gòu),并且進一步提出了微網(wǎng)經(jīng)濟運行的數(shù)學模型。本論文用于并網(wǎng)與孤網(wǎng)兩種不同模式下的環(huán)保經(jīng)濟優(yōu)化。通過各種算例,驗證了本文中設計的粒子群優(yōu)化算法的可行性,表明了在大電網(wǎng)中并入微網(wǎng)具有較高的經(jīng)濟性。
【關鍵詞】微網(wǎng);經(jīng)濟運行;粒子群優(yōu)化算法;環(huán)保經(jīng)濟運行
第一章 緒論
環(huán)境污染與能源危機目前已經(jīng)成為當今世界的兩大主要問題。然而,面對日益增長的能源需求與化石能源的短缺,傳統(tǒng)集中式大電網(wǎng)的弊端已經(jīng)日益凸顯。于本世紀初,來自世界各國的學者或機構(gòu)提出了微型電網(wǎng)的各種概念,簡而言之,概括為:微網(wǎng)是由分布式電源、儲能裝置、能量轉(zhuǎn)換裝置、負荷、監(jiān)控、保護裝置等組成,通過分布式電源向附近負荷提供電能與熱能的小型發(fā)配電系統(tǒng)。與傳統(tǒng)的分布式電源直接并網(wǎng)相比,微電網(wǎng)靈活、系統(tǒng)的將分布式電源與本地負荷組成一個整體,通過靜電開關與傳統(tǒng)主電網(wǎng)相連,既可以與主電網(wǎng)并聯(lián)運行,又可以孤島模式運行,更好的解決了分布式發(fā)電給電網(wǎng)帶來的種種不良影響。
第二章 基于粒子群算法的微網(wǎng)優(yōu)化運行
5.1 微網(wǎng)優(yōu)化運行的建模
5.1.1 本文微網(wǎng)模型
在微網(wǎng)的優(yōu)化中,首先需要作出微網(wǎng)的模型。微電網(wǎng)包括并網(wǎng)與孤島兩種運行方式,本文中選擇了并網(wǎng)運行模式并對其進行建模。通過對第三章幾個國家微網(wǎng)模型的分析,簡化,我們得到了如圖4-1所示的微網(wǎng)結(jié)構(gòu),更加直觀的反映出了用戶與電網(wǎng)之間的供需關系。
5-1 微網(wǎng)簡化模型
在該模型中,我們用到的微電源包括:PV——太陽能電池
WT——風力發(fā)電機
MT——微型燃氣輪機
FC——燃料電池
利用這四種不同形式的微電源來進行供電,從而使得能源的利用率大大增加。
5.1.2 目標函數(shù)
實現(xiàn)微網(wǎng)優(yōu)化的目的便是在于實現(xiàn)總成本的最小化,因此,上述模型的建立便是為了實現(xiàn)微網(wǎng)總成本的最小化,達到節(jié)約經(jīng)濟的效果。在本文中,由于熱度需求的不確定性,因此,考慮成本及收益時僅以電能與天然氣的收支作為依據(jù)。
本文建立的目標函數(shù)為:
在該目標函數(shù)中,i取值范圍為1-N,N——微網(wǎng)中微電源總數(shù);
——第i個微電源的初始成本; ——蓄電池儲能裝置初始成本;
——第i個微電源的生命周期;l——利息率;
——主網(wǎng)購電價格; ——每小時從主網(wǎng)購買的電力;
——每小時銷售給主網(wǎng)的電力;ε——每次開、停機消耗的成本;
D——微電源開、停次數(shù); ——第i個微電源單位出力維護成本
——第i個微電源每小時生產(chǎn)的電力; ——每小時生產(chǎn) 電力產(chǎn)生的 ;
——每小時生產(chǎn) 電力產(chǎn)生的 ; ——每小時生產(chǎn) 電力產(chǎn)生的 ;
——排放 的處罰價格; ——排放 的處罰價格;
——排放 的處罰價格;δ——購買天然氣消耗的價格;
σ——銷售天然氣價格;
??——每小時生產(chǎn)電力為P時微型燃氣輪機所需天然氣;
——每小時生產(chǎn)電力為P時燃料電池所需天然氣;
——微網(wǎng)購買的天然氣; ——微網(wǎng)銷售給用戶的天然氣;
5.1.3 約束條件
此模型中的等式約束條件為電力平衡等式:
——每小時電力總需求量; ——MT每小時發(fā)電量;
——FC每小時發(fā)電量; ——PV每小時發(fā)電量;
——WT每小時發(fā)電量; ?——微網(wǎng)功率損耗。
此模型的不等式約束條件有以下幾個方面:
1、功率上下線約束:
——第i臺機組出力下限; ——第i臺機組出力上限;
2、溫室氣體及污染物排放約束:
在該不等式中, 、 、 分別表示一定的控制范圍內(nèi)的CO2、SO2、NOx 排放極限。
3、微電源開停機次數(shù)約束:
——微電源開停機最大次數(shù);
5.2 算例分析
由于本文研究的是在微網(wǎng)內(nèi)一天的負荷分配狀況,故而對目標函數(shù)進行簡化,得到只含有排放成本與發(fā)電成本的情況,該目標函數(shù)變?yōu)椋?/p>
通過使用Matlab軟件,對當前模型進行基于粒子群優(yōu)化算法的編程并仿真計算。
5.2.1 參數(shù)設定
由前文已知,太陽能與風能發(fā)電的成本很低,基本沒有污染物的排放情況,且發(fā)電不穩(wěn)定,一直工作在最大功率,所以其情況不予考慮,故而只考慮微型燃氣輪機MT與燃料電池FC的排放成本與發(fā)電成本。
在本文算例中,使用到的微型燃氣輪機型號為Bowman GT80,使用到的燃料電池為固體氧化物電池。在該
實驗算例中,MT與FC消耗的燃料和運行維護參數(shù)如下表所示:
5.2.2 優(yōu)化結(jié)果
為了使得每個小時消耗的成本最小,做出了優(yōu)化后的出力曲線與總成本曲線圖,如圖5-3、圖5-4
經(jīng)過對圖5-3分析可知,MT的發(fā)電量達到最大值時處于MT冬季工作日的發(fā)電曲線上面的第17小時,在同一時間,NOx的排放量也達到了極限值,如此便意味著微網(wǎng)必須要從主電網(wǎng)上購電才能夠滿足供電需求。在該曲線的第18小時,MT發(fā)電所放出的NOx已經(jīng)超過了指標,故而發(fā)電量會停留在第17小時,剩余的供電需求需要從主電網(wǎng)上購買。在上述的分析中可以發(fā)現(xiàn),電量供不應求從而從主電網(wǎng)購買,這成本明顯高于自給自足,因此,之前的情況的總成本均都會增加。對于圖5-4而言,從圖中我們便可以清晰的發(fā)現(xiàn),冬季的總成本是最大的,這種情況是由于冬天的光照不充足,太陽能發(fā)電的工作處于低谷期,導致MT發(fā)電量增加,進而使得發(fā)電總成本的增加。
參考文獻:
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作者簡介:
劉文奇 性別:男 籍貫:江蘇省如皋市 專業(yè):電氣工程及其自動化;單位:貴州匯通華城股份有限公司 所在省區(qū):貴州省貴陽市白云區(qū) 單位郵編:550018
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