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10.19650/j.cnki.cjsi.J1905420

含低负荷场景低碳多源协调调度

引用
温室效应导致全球持续升温,巨大碳排放量导致地球已不堪重负,如何降低碳排放成为目前亟待解决的问题.当风电出力与火电机组最小出力之和大于负荷量,只能通过储能、储热装置或弃风来达到功率平衡,此时可定义为低负荷运行状态.在低负荷时段,负荷消纳风电难、储能成本运行高.首先,考虑火电机组深调对发电成本和碳排放量的影响,建立了火电机组分阶段出力模型,将碳交易机制引入系统的调度模型中,构建阶梯型碳交易成本的计算模型;其次,以碳排放量和发电成本最小为优化目标,综合考虑系统的各种约束条件,建立了基于多目标的含低负荷场景低碳多源协调调度模型;然后,采用改进萤火虫算法,得到最优调度方案;最后,以带10个风电场的系统为算例,采用3种不同对比实验证明,所提方法可有效降低碳排放量,提高了系统运行经济性.所提方法分析了风电并网渗透率对系统运行方式的影响,表明含低负荷场景低碳多源协调调度与风电并网渗透率密切相关.

碳排放、弃风、低负荷场景、火电机组深调、碳交易

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TM734;TH70(输配电工程、电力网及电力系统)

国网辽宁省电力有限公司科技项目;吉林省产业技术研究、开发专项

2020-06-04(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共10页

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