综合能源系统(integrated energy system,IES)具有多能耦合的特性,在“双碳”的背景下对其进行低碳优化调度有巨大的经济意义和环保意义。在原本的能量耦合关系中加入细化后的电转气(power-to-gas,P2G)技术来提高系统的灵活性;分别从源...综合能源系统(integrated energy system,IES)具有多能耦合的特性,在“双碳”的背景下对其进行低碳优化调度有巨大的经济意义和环保意义。在原本的能量耦合关系中加入细化后的电转气(power-to-gas,P2G)技术来提高系统的灵活性;分别从源-荷侧进行优化,源侧考虑碳-绿证交易机制,荷侧考虑可转移型需求响应和可替代性需求响应,从多角度对综合能源系统进行低碳经济优化。以总成本最小为目标函数,利用CPLEX求解器对IES模型进行仿真验证,仿真结果表明,该模型兼顾系统经济性和环保性,具有开阔风光电消纳空间,平稳源-荷侧功率的能力。展开更多
基于架空线传输的风电柔直并网系统容易发生瞬时直流故障,利用风机内部配置的储能单元消纳故障期间的不平衡功率是一种有效解决方案.然而,现有文献未考虑各个储能单元之间的剩余容量差异,将风电场等值为单台风机进行研究,这容易造成剩...基于架空线传输的风电柔直并网系统容易发生瞬时直流故障,利用风机内部配置的储能单元消纳故障期间的不平衡功率是一种有效解决方案.然而,现有文献未考虑各个储能单元之间的剩余容量差异,将风电场等值为单台风机进行研究,这容易造成剩余容量较小的储能单元过载,而剩余容量较大的储能单元仍有富余的储能能力未被利用,从而导致故障期间功率不平衡.针对上述问题,本文提出一种基于风电场储能优化控制的直流故障穿越协调控制策略.该策略将荷电状态(State of Charge,SOC)方差作为定量描述储能单元剩余容量差异程度的指标,并以SOC方差下降率最大作为目标函数,将非故障极换流站转带后的剩余不平衡功率优化分配给各个风机内部的储能单元,在保证故障期间系统功率平衡的同时,缩小各储能单元之间的剩余容量的差异.在PSCAD/EMTDC仿真平台上搭建模型将所提出的储能功率优化分配方案与传统平均分配方案进行对比.结果表明,储能功率优化分配方案充分发挥了储能系统的功率消纳能力,提高了系统直流故障穿越能力.展开更多
文摘综合能源系统(integrated energy system,IES)具有多能耦合的特性,在“双碳”的背景下对其进行低碳优化调度有巨大的经济意义和环保意义。在原本的能量耦合关系中加入细化后的电转气(power-to-gas,P2G)技术来提高系统的灵活性;分别从源-荷侧进行优化,源侧考虑碳-绿证交易机制,荷侧考虑可转移型需求响应和可替代性需求响应,从多角度对综合能源系统进行低碳经济优化。以总成本最小为目标函数,利用CPLEX求解器对IES模型进行仿真验证,仿真结果表明,该模型兼顾系统经济性和环保性,具有开阔风光电消纳空间,平稳源-荷侧功率的能力。
文摘基于架空线传输的风电柔直并网系统容易发生瞬时直流故障,利用风机内部配置的储能单元消纳故障期间的不平衡功率是一种有效解决方案.然而,现有文献未考虑各个储能单元之间的剩余容量差异,将风电场等值为单台风机进行研究,这容易造成剩余容量较小的储能单元过载,而剩余容量较大的储能单元仍有富余的储能能力未被利用,从而导致故障期间功率不平衡.针对上述问题,本文提出一种基于风电场储能优化控制的直流故障穿越协调控制策略.该策略将荷电状态(State of Charge,SOC)方差作为定量描述储能单元剩余容量差异程度的指标,并以SOC方差下降率最大作为目标函数,将非故障极换流站转带后的剩余不平衡功率优化分配给各个风机内部的储能单元,在保证故障期间系统功率平衡的同时,缩小各储能单元之间的剩余容量的差异.在PSCAD/EMTDC仿真平台上搭建模型将所提出的储能功率优化分配方案与传统平均分配方案进行对比.结果表明,储能功率优化分配方案充分发挥了储能系统的功率消纳能力,提高了系统直流故障穿越能力.