【摘 要】
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“双碳”目标下,随着分布式新能源发电量的持续增长,微网作为一种能够解决新能源并网难题、提高新能源消纳率的有效手段得到快速发展。引入电解制氢环节,发挥氢能可转换性强、低碳高能、存储运输方便的优势,是提高微网经济效益和就地消纳能力的关键技术手段之一,故探索如何实现制氢微网的合理配置以及最大化运行效益具有重要研究意义。基于我国电力市场环境分析和电解制氢单元的准确建模,对考虑低碳制氢的微网优化配置与经济运
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“双碳”目标下,随着分布式新能源发电量的持续增长,微网作为一种能够解决新能源并网难题、提高新能源消纳率的有效手段得到快速发展。引入电解制氢环节,发挥氢能可转换性强、低碳高能、存储运输方便的优势,是提高微网经济效益和就地消纳能力的关键技术手段之一,故探索如何实现制氢微网的合理配置以及最大化运行效益具有重要研究意义。基于我国电力市场环境分析和电解制氢单元的准确建模,对考虑低碳制氢的微网优化配置与经济运行展开研究,主要研究内容如下:1.在分析考虑低碳制氢微网结构的基础上,建立微网内各单元的数学模型,其中针对电解制氢单元,依据其运行原理建立准确的变效率运行模型,并阐述了考虑低碳制氢微网的优化配置与经济运行基本原理。2.分析考虑低碳制氢微网的投资运行成本组成和投资回报途径,确定微网配置的优化目标,结合各单元建模和工程实际规范确定优化配置的约束条件,进而提出考虑低碳制氢的微网优化配置模型,此外设置三个评价指标对配置结果的新能源消纳能力和经济性进行评估,通过分析各单元调度逻辑,提出一种电氢协调调度策略,采用基于动态时间规整的K-means聚类和改进的粒子群算法求解得到优化配置结果。最后通过算例验证了引入制氢环节和电氢协调调度策略的有效性,并分析了售氢价格对优化配置的影响。3.基于上述微网配置结果,通过分析运营时所面对的各种经济环境,提出了电力市场环境下制氢微网的多样化收益模式,此外引入电解制氢单元待机状态建立多状态运行模型,进一步提出电力市场环境下制氢微网日前优化调度模型,经模型线性化处理后采用CPLEX求解器进行求解。最后通过算例验证了电解制氢单元多状态运行方式的经济性,并分析了不同电力市场环境和微网净出力特征对运行结果的影响。
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