【摘 要】
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近年来,全球经济的飞速发展使得能源短缺及环境污染问题日益加剧,可持续发展理念逐步成为各国共识。可再生能源作为一种清洁可持续能源,逐渐成为我国及世界其他国家能源发展战略的重点。协调优化、多能互补的区域电-热综合能源系统(Regional Electricity and Heat Integrated Energy System,REH-IES)是集提高能源效率、保障能源安全和促进可再生能源消纳等优势
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近年来,全球经济的飞速发展使得能源短缺及环境污染问题日益加剧,可持续发展理念逐步成为各国共识。可再生能源作为一种清洁可持续能源,逐渐成为我国及世界其他国家能源发展战略的重点。协调优化、多能互补的区域电-热综合能源系统(Regional Electricity and Heat Integrated Energy System,REH-IES)是集提高能源效率、保障能源安全和促进可再生能源消纳等优势于一体的能源供应系统,是解决上述问题的有效途径,逐渐成为能源系统的重要发展趋势。随着多元负荷在用户侧的大量接入,其在能源系统中逐渐发挥着重要作用,如何合理统筹区域电-热综合能源系统供需侧资源,在系统供需平衡稳定运行下实现REH-IES供需侧资源的优化分配,进一步提高系统社会福利和环境效益,是亟待研究的问题。基于上述背景,本文研究了考虑社会清洁福利最大化的区域电-热综合能源系统出清策略,主要工作如下:(1)基于分布式能源站-多能用户的REH-IES结构,并对各环节进行建模。首先基于关键设备运行特性和能源集线器原理构建分布式能源站(Distributed Energy Station,DES)模型;然后分别建立区域电力网络直流潮流模型和区域热力网络的水力模型和热力模型;最后,根据负荷运行原理对用户可控电负荷和热负荷进行精确地建模,为出清策略提供模型基础。(2)基于电-热联合双边竞价市场及其供需侧资源报价策略,提出计及能源碳排放和风机弃风的系统运行环境价值成本概念,同时考虑系统供需侧分布式能源站和多能用户利益,构建以社会清洁福利最大化为目标的市场出清策略模型,确定联合市场交易最优策略。并通过算例验证了所提出清策略在保障系统社会福利和促进清洁能源消纳的合理性和可行性。(3)针对区域互联电-热综合能源系统(Regional Interconnected Electricity-heat Integrated Energy System,RIEH-IES),文章提出了一种新的基于DES间能源交易的RIEH-IES联合运营机制,阐述了区域综合能源子系统间通过能源交易创造新社会剩余价值的原理和实现方式;并构建了基于全局社会清洁福利最大化的RIEH-IES双边竞价市场联合出清模型,最后通过算例验证了所提模型进一步提升系统全局社会福利的可行性。
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