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申请/专利权人:深圳供电局有限公司
摘要:本发明涉及一种微网调度方法,通过建立包括制氢设备和相变蓄冷设备的微网电力系统,然后确定微网电力系统和外电网的多个目标参数,之后根据目标参数和微网电力系统调度的约束条件建立微网电力系统的调度模型,进而求解得到微网电力系统运行时所投入的最低成本下的优化解集,以指导微网电力系统中各设备的运行,以及需要向外网购入的电量,该方法利用制氢设备和相变蓄冷空调在消纳园区可再生能源方面的互补优势和协同效益,通过综合相变蓄冷设备和制氢设备的工作参数来建立调度模型,从而可充分协调制氢设备和相变蓄冷设备的运行,获得微网电力系统的最佳调度方案,有效降低园区用电成本。
主权项:1.一种微网调度方法,其特征在于,包括:建立微网电力系统,所述微网电力系统包括制氢设备和相变蓄冷设备,所述相变蓄冷设备包括第一制冷机、第二制冷机和释冷机;确定所述微网电力系统和外电网的多个目标参数,所述目标参数包括第一制冷机功率、第二制冷机功率、释冷机功率、制氢功率和制氢效率;根据所述目标参数和所述微网电力系统调度的约束条件建立所述微网电力系统的调度模型;对所述调度模型进行求解,获取所述调度模型的优化解集,所述调度模型用于表征所述微网电力系统运行时的最低成本;其中,所述调度模型为: 其中,S为场景集,T为调度周期,为场景s下第t时刻微网购电成本,为场景s下第t时刻制氢效益,为场景s下第t时刻所述相变蓄冷设备工作寿命损耗成本,为场景s下第t时刻所述制氢设备运行寿命损耗成本,为场景s下第t时刻外电网电价,为场景s下第t时刻微网购电功率,为t时刻氢气销售价格,为场景s下t时刻制氢功率,为场景s下所述制氢设备t时刻的制氢效率,a、b和c分别为制氢效率参数,为所述第一制冷机在场景s下第t时刻的启停标志,为所述第二制冷机在场景s下第t时刻的启停标志,为所述释冷机在场景s下第t时刻的启停标志,为所述相变蓄冷设备单位工作时间寿命损耗成本,为所述制氢设备在场景s下第t时刻的启停标志,为所述制氢设备单位工作时间寿命损耗成本;所述优化解集包括所述制氢功率、所述制氢效率、所述第一制冷机功率、所述第二制冷机功率、所述释冷机功率、储冷量和微网购电功率,所述约束条件为: 其中,为场景s下风电t时刻发电功率,为场景s下光伏t时刻发电功率,为场景s下t时刻所述第一制冷机功率,为场景s下t时刻所述第二制冷机功率,为场景s下t时刻所述释冷机功率,为场景s下t时刻电负荷功率,为微网与外网联络线容量,PtAC,c1为t时刻所述第一制冷机功率,ηc1为第一制冷机制冷效率,PtAC,d为t时刻所述释冷机功率,ηd为释冷机释冷效率,Ptc-load为t时刻冷负荷功率,为所述相变蓄冷设备t时刻储冷量,为所述相变蓄冷设备t-1时刻储冷量,ξair为所述相变蓄冷设备热泄漏下的储能留存率,PtAC,c2为t时刻所述第二制冷机功率,ηc2为第二制冷机制冷效率,ηd为释冷机释冷效率,为所述相变蓄冷设备最大储冷容量,为调度周期内所述相变蓄冷设备的储冷容量,为初始储冷量。
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