【摘 要】
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随着我国能源枯竭和环境污染问题的日益凸显,我国进入了可再生能源和化石能源互补的多能源时代,发电侧主体类型逐渐复杂。与此同时,社会生产生活对能量的需求开始呈现多元化且需求侧市场逐步放开,多能系统中调度对象及其响应方式日趋多样。因此,考虑多主体利益的系统冷/热/电综合优化调度研究具有重要意义。~1在综述冷/热/电综合优化调度和博弈理论应用研究现状的基础上,分析了热电厂热电机组运行原理,建立春/夏/秋/
【基金项目】
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国家重点研发计划项目(编号:2018YFB0904800);
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随着我国能源枯竭和环境污染问题的日益凸显,我国进入了可再生能源和化石能源互补的多能源时代,发电侧主体类型逐渐复杂。与此同时,社会生产生活对能量的需求开始呈现多元化且需求侧市场逐步放开,多能系统中调度对象及其响应方式日趋多样。因此,考虑多主体利益的系统冷/热/电综合优化调度研究具有重要意义。~1在综述冷/热/电综合优化调度和博弈理论应用研究现状的基础上,分析了热电厂热电机组运行原理,建立春/夏/秋/冬典型日热电机组运行约束模型,基于各类负荷用能特性,建立了民用电负荷、工业电负荷、采暖负荷、工业热负荷和商业冷负荷数学模型,分析系统多能耦合特性,确定冬季热电厂机组热-电耦合特性曲线、建立了电锅炉热-电耦合特性模型和电制冷设备电-冷耦合特性模型。考虑辅助交易方式、电力公司分时电价制定过程、需求响应,建立了系统多主体运营收益模型,并基于博弈理论,建立了产能侧静态博弈模型和供需侧动态博弈模型,建立热电厂机组组合优化模型;以冷/热/电系统为研究背景,明确冷/热/电系统各主体信息交互过程、制定产能侧两级优化策略和供需侧博弈优化策略、介绍教与学智能优化算法、制定系统协同博弈优化求解流程;以某油田实际系统为算例进行计算分析,结果表明本文多主体运营收益数学模型、多能系统冷/热/电综合优化博弈模型、系统协同博弈优化策略及优化求解方法可行且有效;最后,对本文研究的内容进行总结,指出研究存在的不足,并对冷/热/电系统综合优化调度工作进行展望。
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