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电力系统综合能源规划与多能互补技术设计.docx
资料介绍
电力系统综合能源规划与多能互补技术设计
1 引言
综合能源系统通过电、热、冷、气多能互补和源网荷储协调运行,是提升能源利用效率、促进可再生能源消纳的有效途径。综合能源规划涉及多种能源形式的生产、转换、存储和消费环节,需要统筹考虑能源供应安全、经济性和环保性等多重目标。本文基于STM32G474嵌入式平台,探讨综合能源规划与多能互补技术方案。
2 综合能源系统架构
2.1 系统组成
综合能源系统由能源供应侧(光伏、风电、燃气轮机、电锅炉、吸收式制冷机)、能源转换侧(热电联产机组、电转气设备、热泵、电制冷机)、储能侧(电储能、蓄热罐、蓄冷槽、气储罐)和能源需求侧(电负荷、热负荷、冷负荷、气负荷)组成。各环节通过能源枢纽实现耦合,能源枢纽的数学模型表述为输入输出能量转换矩阵。
2.2 多能互补机制
多能互补的核心是发挥不同能源形式的时空互补特性:电-热互补(利用储热解耦电热生产,提升热电联产灵活性)、电-气互补(利用电转气将富余电能转化为天然气)、冷-热-电三联供(燃气轮机发电,余热制冷供热)。互补效果通过综合能源利用效率指标衡量,目标值≥70%。
3 规划优化模型
3.1 设备容量优化
设备容量优化以年综合成本最小为目标,决策变量包括各设备额定容量和储能容量。约束条件:能源供需平衡(逐时能量平衡)、设备运行约束(出力上下限、爬坡率)、可靠性约束(失负荷概率≤0.1%)。在STM32G474上采用粒子群优化算法求解,种群规模30,迭代200次,典型场景(春夏秋冬各一个典型日)计算时间约30秒。
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| 文件名 | 大小 |
| STM32G474逆变器_技术文件_1099_电力系统综合能源规划与多能互补技术设计.docx | 38K |
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