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含儲熱裝置的熱電機組調(diào)度模式研究

發(fā)布時間:2022-11-05 06:33
  隨著大規(guī)模新能源電源接入電網(wǎng),“三北地區(qū)”由于“風(fēng)熱沖突”造成的新能源棄電問題較為嚴(yán)重。究其原因,是因為熱電機組“以熱定電”的剛性約束限制了新能源電源的上網(wǎng)空間。已有的研究表明,對熱電機組配置儲熱罐可以打破“熱電耦合”的約束,提高機組運行的靈活性。然而,如何調(diào)度含儲熱裝置的熱電機組就成為有待解決的問題。本文針對該問題,分別從兩個方面進行研究:小網(wǎng)系統(tǒng)中含儲熱裝置的熱電機組如何自主調(diào)度;公網(wǎng)系統(tǒng)中含儲熱裝置的熱電機組如何響應(yīng)電價激勵。本文的主要工作和結(jié)論如下:為解決含儲熱裝置的熱電機組如何進行自主調(diào)度的問題,本文根據(jù)熱電廠在系統(tǒng)中的定位不同,制定了三種調(diào)度模式:當(dāng)熱電廠位于電源側(cè)且與新能源電源聯(lián)系緊密時,選擇熱電機組與新能源電源聯(lián)合運行的調(diào)度模式;當(dāng)熱電廠位于用戶側(cè)且與負(fù)荷聯(lián)系緊密時,選擇熱電機組針對負(fù)荷調(diào)峰的調(diào)度模式;當(dāng)熱電廠需要兼顧負(fù)荷與新能源電源的協(xié)調(diào)時,選擇熱電機組跟隨“等效負(fù)荷”運行的調(diào)度模式。為評估本文制定的調(diào)度模式并與傳統(tǒng)調(diào)度模式進行比較,本文對各調(diào)度模式建立了相關(guān)模型,并進行了理論和算例分析。結(jié)果表明:本文制定的三種調(diào)度模式能分別減小新能源電源出力、負(fù)荷以及“等效負(fù)荷”的... 

【文章頁數(shù)】:95 頁

【學(xué)位級別】:碩士

【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
符號對照表
縮略語對照表
第一章 緒論
    1.1 課題研究的背景
        1.1.1 新能源棄電的問題
        1.1.2 新能源棄電的原因
        1.1.3 提高熱電機組調(diào)峰能力的方案
    1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        1.2.1 儲熱調(diào)峰方案的研究現(xiàn)狀
        1.2.2 發(fā)電企業(yè)自主調(diào)度的研究現(xiàn)狀
        1.2.3 價格激勵的研究現(xiàn)狀
    1.3 儲熱調(diào)峰方案存在的問題
    1.4 課題研究的主要內(nèi)容
第二章 配置儲熱前后的熱電機組外特性分析
    2.1 熱電機組的工作原理及外特性模型建立
        2.1.1 熱電機組的工作原理
        2.1.2 電熱特性模型建立
    2.2 熱電機組儲熱調(diào)峰方案
        2.2.1 熱電機組儲熱調(diào)峰原理
        2.2.2 儲熱罐的配置方案及工作原理
        2.2.3 配置儲熱后熱電機組的電熱特性
    2.3 配置儲熱后熱電機組的運行機制及影響因素
        2.3.1 配置儲熱后熱電機組的靈活運行機制
        2.3.2 熱電機組調(diào)峰能力的影響因素
    2.4 本章小結(jié)
第三章 熱電機組自主優(yōu)化調(diào)度模式
    3.1 熱電機組的自主調(diào)度模式
    3.2 熱電機組與新能源電源聯(lián)合運行的調(diào)度模式
        3.2.1 熱電機組與新能源電源聯(lián)合運行的必要性
        3.2.2 熱電機組與新能源電源聯(lián)合運行的優(yōu)勢
        3.2.3 調(diào)節(jié)方式的確定
        3.2.4 模型建立
    3.3 熱電機組針對負(fù)荷調(diào)峰的調(diào)度模式
        3.3.1 熱電機組針對負(fù)荷調(diào)峰的必要性
        3.3.2 熱電機組針對負(fù)荷調(diào)峰的優(yōu)勢
        3.3.3 調(diào)節(jié)方式的確定
        3.3.4 模型建立
    3.4 熱電機組跟隨“等效負(fù)荷”運行的調(diào)度模式
        3.4.1 熱電機組跟隨“等效負(fù)荷”運行的必要性
        3.4.2 熱電機組跟隨“等效負(fù)荷”運行的優(yōu)勢
        3.4.3 模型搭建
    3.5 傳統(tǒng)調(diào)度模式
        3.5.1 傳統(tǒng)調(diào)度模式原理
        3.5.2 模型搭建
    3.6 邊界條件及機組煤耗模型建立
        3.6.1 邊界條件
        3.6.2 機組煤耗模型的建立
    3.7 算例分析
        3.7.1 熱電機組與新能源電源聯(lián)合運行的調(diào)度模式
        3.7.2 熱電機組針對負(fù)荷調(diào)峰的調(diào)度模式
        3.7.3 熱電機組跟隨“等效負(fù)荷”運行的調(diào)度模式
        3.7.4 傳統(tǒng)調(diào)度模式
        3.7.5 調(diào)度模式對比
    3.8 熱電機組自主調(diào)度模式制定流程
    3.9 本章小結(jié)
第四章 電價激勵下熱電機組的調(diào)度模式
    4.1 電力市場與調(diào)度運行
    4.2 熱電機組對分時電價的響應(yīng)
        4.2.1 分時電價
        4.2.2 模型建立
        4.2.3 算例分析
    4.3 熱電機組對調(diào)峰輔助服務(wù)的響應(yīng)
        4.3.1 電力調(diào)峰輔助服務(wù)
        4.3.2 模型建立
        4.3.3 算例分析
    4.4 本章小結(jié)
第五章 總結(jié)與展望
    5.1 總結(jié)
    5.2 展望
參考文獻
致謝
作者簡介


【參考文獻】:
期刊論文
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[6]基于儲熱的熱電廠消納風(fēng)電方案研究[D]. 陳天佑.大連理工大學(xué) 2014
[7]面向棄風(fēng)消納的熱電廠最優(yōu)蓄熱容量確定研究[D]. 李純.大連理工大學(xué) 2016
[8]基于調(diào)峰能力約束的風(fēng)電消納能力研究[D]. 尹顥涵.華北電力大學(xué)(北京) 2016
[9]風(fēng)電—儲能聯(lián)合系統(tǒng)的功率預(yù)測及平滑調(diào)節(jié)[D]. 王志忠.深圳大學(xué) 2016
[10]電熱聯(lián)合系統(tǒng)多時間尺度滾動調(diào)度策略研究[D]. 鄧佳樂.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2016



本文編號:3702087

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