【摘 要】
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综合能源系统是一种在电力、热力、天然气等多种供能系统的基础上利用先进的控制技术、转化设备对各种能源进行统筹调配的新型能源管理模式,它能够突破能量体系内部的壁垒,有效推进能源的可持续发展,是实现“碳达峰,碳中和”的有效手段。在能源耦合愈发紧密的背景下,综合能源系统通过在源、网、荷、储、消各环节采取合理的措施对各市场主体建立竞争关系,利用各主体间的竞争与协作,实现各主体利益最大化的目标。因此,制定适合
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综合能源系统是一种在电力、热力、天然气等多种供能系统的基础上利用先进的控制技术、转化设备对各种能源进行统筹调配的新型能源管理模式,它能够突破能量体系内部的壁垒,有效推进能源的可持续发展,是实现“碳达峰,碳中和”的有效手段。在能源耦合愈发紧密的背景下,综合能源系统通过在源、网、荷、储、消各环节采取合理的措施对各市场主体建立竞争关系,利用各主体间的竞争与协作,实现各主体利益最大化的目标。因此,制定适合开放供能体系、统筹各竞争主体之间利益的综合能源系统调度方法尤其重要。本文首先对经典的综合能源系统进行描述,重点剖析综合能源系统各部分的特性和功能,详细介绍了系统中的燃气轮机、燃气锅炉、光伏、风力发电系统等重要装置的运行机理,并概述了需求响应策略的基本概念,为综合能源系统后续的研究奠定理论基础。其次,针对电、气、热综合能源系统,在考虑需求响应的条件下,建立了以最小成本和用户获取最大综合效能为目标函数的多目标优化调度模型,综合考虑电、气、热输送容量上下限,以及各能量装置出力上下限等约束条件,并采用基于帕累托原理的改进天牛须多目标优化算法对模型进行求解。经对比仿真,验证了本文所建模型能够在计及系统经济性的情况下提高用户的最大获取效能。最后,为充分考虑用户意愿引入博弈理论,构建了以分布式能源站和用户为主体的综合能源系统。利用市场中多主体之间的竞争关系,形成了以分布式能源站和用户小区为主体的动态交互供需双侧博弈格局,并在考虑能源供应方最大净收益和用户获取最大综合效能的基础上增加对用户满意度的考虑,将能源站作为领导者,用户作为跟随者构建Stackelberg主从博弈模型,并采用改进天牛须分布式算法对模型进行求解。将Stackelberg主从博弈模型和采取需求响应策略的常规模型进行对比,结果表明所构建的主从博弈模型能够有效提高系统的经济性;且通过与用户侧之间的博弈互动,供能侧可以更加灵活地制定能源价格。
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