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冷热电联供系统作为一种典型的分布式能源系统,相比于传统分供系统,具有能源利用效率高、污染物排放少以及使用灵活等特点。本文将风力发电、光伏发电和常规天然气冷热电联供系统相耦合,提出多能源冷热电联供系统,研究其配置优化问题。首先建立多能源冷热电联供系统和常规天然气冷热电联供系统的全年逐时电、冷、热能量平衡方程以及系统中各设备的能量转化模型。以传统分供系统为参照,提出冷热电联供系统的优化目标,包括化石能源节约率、CO2减排率和全年总成本节约率。采用粒子群算法,以上海市某模拟的办公楼为例,计算多能源冷热电联供系统和天然气冷热电联供系统的最优设备容量与能源、环境和经济性能指标。计算结果表明,相比于天然气系统,多能源冷热电联供系统具有更高的化石能源节约率和污染物气体减排率。然而,由于风力和光伏发电系统较高的投资成本,多能源系统的经济性能较天然气系统有所下降,在以热定电运行策略下甚至差于传统分供系统。本文还讨论了天然气价格、天然气分布式发电机组上网电价以及可再生能源上网电价等因素对冷热电联供系统性能的影响。此外,本文研究了采用混合制冷技术的多能源冷热电联供系统的性能,包括混合电制冷机、混合直燃式溴化锂吸收式制冷机以及混合地源热泵系统。计算结果显示,采用混合制冷技术可提升多能源冷热电联供系统的综合性能,其中,混合地源热泵的多能源系统的综合性能最优。混合地源热泵系统在能源性能和环境性能方面表现最优,而混合直燃式制冷机系统在经济性能方面表现最优。