【摘 要】
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随着微电网技术的发展、可再生能源的大规模利用和负荷需求的增加,提高和优化微电网可再生能源的消纳能力和经济性对微电网系统优化意义重大。随着智能电网的发展,实现供需双方的“互动性”已成为提高和优化微电网可再生能源利用率和经济性的有效方法之一。负荷柔性化可有效实现供需双方“互动性”。相比于传统的刚性的负荷,柔性负荷(Flexible Load)作为一种可调度的负荷侧资源,可主动参与微电网运行控制,在实现
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随着微电网技术的发展、可再生能源的大规模利用和负荷需求的增加,提高和优化微电网可再生能源的消纳能力和经济性对微电网系统优化意义重大。随着智能电网的发展,实现供需双方的“互动性”已成为提高和优化微电网可再生能源利用率和经济性的有效方法之一。负荷柔性化可有效实现供需双方“互动性”。相比于传统的刚性的负荷,柔性负荷(Flexible Load)作为一种可调度的负荷侧资源,可主动参与微电网运行控制,在实现供需互动的同时可协调储能系统对可再生能源供电的平衡作用。因此,本文在研究微电网容量配置的同时考虑了柔性负荷的调度作用,以达到增加可再生能源接入、降低资源消耗和提高电力资产利用率目的。本文具体工作如下:首先介绍了国内外微电网容量配置和柔性负荷的研究现状。并根据柔性负荷的定义和各类柔性负荷的调度特点建立了考虑工业高载负荷、商业聚合负荷和居民智能家用负荷的优化调度模型。其次研究了风/光/储混合发电系统自身的风光互补性对微电网容量配置的影响。本文以风光互补性为评价指标,对其作用进行了量化分析,并提出了基于标幺值概念的无量纲化方法对微电网容量配置的多目标函数进行处理,实现了对微电网项目投资运营的可行性的评价,从而获取了较优的风光容量组合。结果表明利用光能和风能在时间上具有较强的互补性,在保证微电网系统供电可靠性和系统经济性的同时,提高系统的可再生能源消纳率,为后续研究奠定了基础。最后分别对考虑柔性负荷的独立型和并网型微电网系统容量优化配置进行研究。考虑到两类微电网与大电网之间功率交互关系的不同,基于柔性负荷的协调作用构建了不同的含多类型柔性负荷的优化能量管理策略。建立了以微电网经济性和可再生能源利用率综合最优的多目标优化配置模型,进一步分析了柔性负荷对用户满意度的影响和平衡可再生能源波动性的能力,并采用动态权重的粒子群优化算对法算例进行求解。结果表明柔性负荷微电网参与调度有效提高了微电网可再生能源的利用率和优化微电网经济性,使配置结果得到了优化,并且在一定程度上提高了用户的满意度,在保持供需双方利益动态均衡的情况下实现了供需互动。
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