【摘 要】
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随着可再生能源的广泛应用,能源系统在实际运行中面临着很多新的挑战,例如多种能源形式间的互补和转换问题。园区综合能源系统(community integrated energy system, CIES)作为应对挑战的重要方案之一,能够实现多种能源的统一规划、运行和管理。地源热泵(ground source heat pump, GSHP)作为园区综合能源系统的重要组成部分,因其较高的能源转换效率得
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随着可再生能源的广泛应用,能源系统在实际运行中面临着很多新的挑战,例如多种能源形式间的互补和转换问题。园区综合能源系统(community integrated energy system, CIES)作为应对挑战的重要方案之一,能够实现多种能源的统一规划、运行和管理。地源热泵(ground source heat pump, GSHP)作为园区综合能源系统的重要组成部分,因其较高的能源转换效率得到了广泛的应用。然而,在冷热负荷无法实现季节平衡的情况下,地源热泵的性能系数(coefficient of performance, COP)无法保持稳定,CIES的整体运行效率也会因此下降。为此,本文提出了一种优化运行策略,在保证CIES稳定、经济、合理运行的同时实现地源热泵的季节平衡,主要工作分为以下几点:
1)根据CIES的整体结构和相关设备运行原理,完成了包含光伏系统、地源热泵、蓄冷/热水箱、双工况主机、常规冷水主机、蓄冰槽、电锅炉等多种设备在内的多个子系统的建模工作。
2)建立了考虑地源热泵季节平衡的CIES全年运行优化模型。地源热泵采用季节性间歇运行和阶段性间歇运行的工作模式,与园区内多种供能、储能设备协同互补满足负荷需求。通过优化地源热泵与园区内其他设备间冷、热负荷的功率分配,得到最优的运行方案,从而保证地源热泵全年供冷、供热总量的平衡,实现系统长期稳定运行。
3)通过引入控制变量,提出了考虑日前负荷需求、环境状况等不确定性因素的CIES日前优化调度策略。为了降低可再生能源出力和负荷的不确定性对日前运行造成的影响,在预分配调度计划的基础上,日前运行方案需要根据环境因素和负荷需求的偏差进行一定的调整。通过引入不确定性约束,根据园区负荷和分布式电源出力的日前预测值,在保证全年季节平衡的前提下获得更加灵活、更加合理的日前调度方案。
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