【摘 要】
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电力需求响应是利用需求侧负荷柔性缓解电网供需不匹配并增加电网灵活性的有效途径。建筑空调负荷作为参与电力需求响应的主要柔性负荷之一,了解其响应潜力对于有效开展需求响应十分重要。然而目前针对我国办公建筑中广泛使用的风机盘管空调系统的需求响应机理和响应特性尚缺乏深入系统的研究,这使得其需求响应潜力未能充分发挥。同时,随着电网对灵活性需求的增加,充分了解风机盘管空调系统在需求响应全过程及多工况多区域下的动
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电力需求响应是利用需求侧负荷柔性缓解电网供需不匹配并增加电网灵活性的有效途径。建筑空调负荷作为参与电力需求响应的主要柔性负荷之一,了解其响应潜力对于有效开展需求响应十分重要。然而目前针对我国办公建筑中广泛使用的风机盘管空调系统的需求响应机理和响应特性尚缺乏深入系统的研究,这使得其需求响应潜力未能充分发挥。同时,随着电网对灵活性需求的增加,充分了解风机盘管空调系统在需求响应全过程及多工况多区域下的动态变化对于充分发挥其需求响应潜力也至关重要。因此,本文以办公建筑风机盘管空调系统为研究对象,通过理论分析,深入研究了供冷季风机盘管空调系统参与需求响应的响应机理。然后通过汇总现有的需求响应特性指标,在现有仅关注需求响应总体性能的评价方式基础上,初步建立了描述需求响应全过程的动态响应特性评估框架,并以夏热冬冷地区为例,通过能耗模拟,研究了各需求响应策略的动态响应特性。其次,本文对现有动态需求响应的概念进行了综述并将其扩展至更长的时间维度和更广的空间维度。在时间维度建立了负荷削减密度随动态气象参数变化的经验模型。同时,针对空间维度不同建筑用户的建筑特性进行了敏感性分析,系统地评估了各建筑特性对需求响应性能的影响。研究结果显示,基于末端水阀通断的策略与基于冷冻水温度变化的策略在响应特性上存在明显差异。基于末端水阀通断策略的负荷削减量随事件持续逐渐下降,其中风机盘管循环启停策略的负荷波动性较大。而基于回水温度降低的风速控制策略的削减量稳定性较好且可靠性较高。另外,各策略中制冷主机在负荷削减量中的占比都最大。通过时间维度下对动态气象因素进行相关性分析发现,室外湿球温度对需求响应负荷削减效果影响最为显著,随着室外湿球温度的升高,需求响应负荷削减量也随之增加。同时,针对不同气候区的需求响应气象适应性研究也得到了相同的变化趋势。另外,时延气象参数及时延系统参数也与需求响应性能也具有较好的线性相关性。针对空间维度不同建筑特性的敏感性分析显示,空调系统设置对用户需求响应效果影响较大,而建筑围护结构相关特性对需求响应性能的影响很小。而不同建筑特性综合作用下的整体建筑性能越高,需求响应的负荷削减量越低。
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