多能互补的综合能源需求响应模型及其优化调度在热电联供型微网中的应用研究,"多能互补优化策略在热电联供型微网运行中的实证与应用研究:基于MATLAB+yalmip+cplex平台的仿真实践与结果分析"
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多能互补的综合能源需求响应模型及其优化调度在热电联供型微网中的应用研究,"多能互补优化策略在热电联供型微网运行中的实证与应用研究:基于MATLAB+yalmip+cplex平台的仿真实践与结果分析",#基于多能互补的热电联供型微网优化运行关键词:多能互补 综合需求响应 热电联产 微网 优化调度参考《基于多能互补的热电联供型微网优化运行》基本完全复现,注释清晰,适合参考学习。#仿真平台:MATLAB+yalmip+cplex代码主要做的是多能互补的热电联供型微网优化运行模型,在需求侧对负荷类型进行分类,利用电负荷的弹性和系统供热方式的多样性,构建含电负荷时移、削减响应及热负荷供能方式响应的综合能源需求响应模型,并提出响应补偿机制。在此基础上,以系统运行成本与响应补偿成本之和最小为目标,综合考虑供需双侧设备运行和可调度负荷资源约束,建立基于多能互补的 CHP-MG 优化运行数学模型。同时,为了体现模型的准确性,代码对比了热负荷参与、电负荷参与以及电热负荷均参与或者均不参与四种常见下的模型调度结果,体现了所构模型的经济型。,关键词:多能互补;综合需求响应;热电联产;微网优化; <link href="/image.php?url=https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/css/base.min.css" rel="stylesheet"/><link href="/image.php?url=https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/css/fancy.min.css" rel="stylesheet"/><link href="/image.php?url=https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/90372728/2/raw.css" rel="stylesheet"/><div id="sidebar" style="display: none"><div id="outline"></div></div><div class="pf w0 h0" data-page-no="1" id="pf1"><div class="pc pc1 w0 h0"><img alt="" class="bi x0 y0 w1 h1" src="/image.php?url=https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/90372728/bg1.jpg"/><div class="t m0 x1 h2 y1 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">**<span class="ff2">基于多能互补的热电联供型微网优化运行研究</span>**</div><div class="t m0 x1 h2 y2 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">一<span class="ff3">、</span>引言</div><div class="t m0 x1 h2 y3 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">随着能源需求的增长和环境保护意识的提高<span class="ff4">,</span>多能互补的热电联供型微网技术得到了广泛关注<span class="ff3">。</span>该技</div><div class="t m0 x1 h2 y4 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">术利用综合能源系统中的多种能源形式进行互补供应<span class="ff4">,</span>实现了电力和热力的联合生产与供应<span class="ff3">。</span>本文基</div><div class="t m0 x1 h2 y5 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">于多能互补的理念<span class="ff4">,</span>研究热电联供型微网的优化运行模型<span class="ff4">,</span>通过综合需求响应<span class="ff3">、</span>热电联产以及微网优</div><div class="t m0 x1 h2 y6 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">化调度等技术手段<span class="ff4">,</span>提高系统的运行效率和可靠性<span class="ff3">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 y7 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">二<span class="ff3">、</span>微网系统概述</div><div class="t m0 x1 h2 y8 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">热电联供型微网系统主要由分布式能源供应系统<span class="ff3">、</span>能量存储系统<span class="ff3">、</span>负荷侧管理系统等组成<span class="ff3">。</span>其中<span class="ff4">,</span>分</div><div class="t m0 x1 h2 y9 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">布式能源供应系统包括多种能源形式的供应设备<span class="ff4">,</span>如燃气轮机<span class="ff3">、</span>太阳能光伏<span class="ff3">、</span>风力发电等<span class="ff3">。</span>能量存储</div><div class="t m0 x1 h2 ya ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">系统用于平衡供需之间的不匹配<span class="ff4">,</span>而负荷侧管理系统则通过综合需求响应模型对负荷进行分类和调度</div><div class="t m0 x1 h3 yb ff3 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">。</div><div class="t m0 x1 h2 yc ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">三<span class="ff3">、</span>综合需求响应模型</div><div class="t m0 x1 h2 yd ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">在需求侧<span class="ff4">,</span>对负荷类型进行分类是至关重要的<span class="ff3">。</span>通过分析电负荷的弹性和系统供热方式的多样性<span class="ff4">,</span>本</div><div class="t m0 x1 h2 ye ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">文构建了含电负荷时移<span class="ff3">、</span>削减响应及热负荷供能方式响应的综合能源需求响应模型<span class="ff3">。</span>该模型充分考虑</div><div class="t m0 x1 h2 yf ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">了电负荷的峰谷特性以及热负荷的多样性<span class="ff4">,</span>通过时移<span class="ff3">、</span>削减以及供能方式的调整来响应系统的需求<span class="ff3">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 y10 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">四<span class="ff3">、</span>优化运行模型</div><div class="t m0 x1 h2 y11 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">基于多能互补的理念<span class="ff4">,</span>本文提出了响应补偿机制<span class="ff4">,</span>并以此为基础建立了<span class="_ _0"> </span><span class="ff1">CHP-MG<span class="ff4">(</span></span>热电联产微网<span class="ff4">)</span>的</div><div class="t m0 x1 h2 y12 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">优化运行数学模型<span class="ff3">。</span>该模型以系统运行成本与响应补偿成本之和最小为目标函数<span class="ff4">,</span>综合考虑了供需双</div><div class="t m0 x1 h2 y13 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">侧设备的运行特性和可调度负荷资源的约束<span class="ff3">。</span>通过优化调度策略<span class="ff4">,</span>使得微网系统在满足用户需求的同</div><div class="t m0 x1 h2 y14 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">时<span class="ff4">,</span>最小化系统的运行成本<span class="ff3">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 y15 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">五<span class="ff3">、</span>模型仿真与实现</div><div class="t m0 x1 h2 y16 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">为了验证模型的准确性和有效性<span class="ff4">,</span>本文采用<span class="_ _0"> </span><span class="ff1">MATLAB<span class="_ _1"> </span></span>作为仿真平台<span class="ff4">,</span>结合<span class="_ _0"> </span><span class="ff1">yalmip<span class="_ _1"> </span></span>和<span class="_ _0"> </span><span class="ff1">cplex<span class="_ _1"> </span></span>进行求</div><div class="t m0 x1 h2 y17 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">解<span class="ff3">。</span>通过模拟不同场景下的微网运行情况<span class="ff4">,</span>评估了模型的优化效果和实际可行性<span class="ff3">。</span>仿真结果表明<span class="ff4">,</span>该</div><div class="t m0 x1 h2 y18 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">优化运行模型能够有效地降低系统的运行成本<span class="ff4">,</span>提高微网系统的运行效率和可靠性<span class="ff3">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 y19 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">六<span class="ff3">、</span>结论</div><div class="t m0 x1 h2 y1a ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">本文研究了基于多能互补的热电联供型微网优化运行模型<span class="ff4">,</span>通过综合需求响应<span class="ff3">、</span>热电联产以及微网优</div><div class="t m0 x1 h2 y1b ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">化调度等技术手段<span class="ff4">,</span>建立了优化运行数学模型<span class="ff3">。</span>仿真结果证明了该模型的有效性和可行性<span class="ff4">,</span>为实际微</div></div><div class="pi" data-data='{"ctm":[1.568627,0.000000,0.000000,1.568627,0.000000,0.000000]}'></div></div>