电热气互联能源系统(integrated power,heat and natural gas energy system,IPHNGES)对促进多能协同互补互济、实现系统低碳经济运行、提高系统灵活性调度潜力具有重要意义,已成为能源互联网的重要发展方向。综合考虑了多异构能源系统...电热气互联能源系统(integrated power,heat and natural gas energy system,IPHNGES)对促进多能协同互补互济、实现系统低碳经济运行、提高系统灵活性调度潜力具有重要意义,已成为能源互联网的重要发展方向。综合考虑了多异构能源系统多元化互联方式,在传统能源转换单元基础上建立多种改进的具有连续调节能力、灵活性潜质更高的设备模型,模型更加精细化、实用化。提出了计及电力、热力、天然气子异构能源系统的统一稳态潮流模型,以IPHNGES碳排放、运行经济成本最小化为目标,基于多目标模糊优化方法对IPHNGES进行动态环保经济协同灵活性调度。最后,IPHNGES算例结果表明所提模型与方法的合理性与可行性。展开更多
现有电–气互联综合能源系统规划研究中少见有负荷波动考虑,究其原因是量测数据不足,造成信息条件边界不明确,规划模型适用性低。基于此,提出一种基于信息间隙决策理论(information gap decision theory,IGDT)的电–气互联综合能源系统...现有电–气互联综合能源系统规划研究中少见有负荷波动考虑,究其原因是量测数据不足,造成信息条件边界不明确,规划模型适用性低。基于此,提出一种基于信息间隙决策理论(information gap decision theory,IGDT)的电–气互联综合能源系统多目标扩展规划模型。首先,在搭建多目标扩展规划模型基础上,对电、气负荷各自最大波动范围的不确定集合进行描述;其次,采用IGDT对典型场景下不确定因素水平进行量化,并通过电力传输线重构扩大规划模型优化边际;最后,采用改进型ε–约束算法对多目标混合扩展模型进行求解,并利用模糊决策确定所得pareto解集下的最优规划方案。IEEE-RTS 24节点与比利时20节点系统仿真结果表明,所提模型能有效量化综合能源系统负荷多重耦合不确定因素影响,利用电力传输线重构能有效提升规划方案优化空间。展开更多
文摘电热气互联能源系统(integrated power,heat and natural gas energy system,IPHNGES)对促进多能协同互补互济、实现系统低碳经济运行、提高系统灵活性调度潜力具有重要意义,已成为能源互联网的重要发展方向。综合考虑了多异构能源系统多元化互联方式,在传统能源转换单元基础上建立多种改进的具有连续调节能力、灵活性潜质更高的设备模型,模型更加精细化、实用化。提出了计及电力、热力、天然气子异构能源系统的统一稳态潮流模型,以IPHNGES碳排放、运行经济成本最小化为目标,基于多目标模糊优化方法对IPHNGES进行动态环保经济协同灵活性调度。最后,IPHNGES算例结果表明所提模型与方法的合理性与可行性。
文摘现有电–气互联综合能源系统规划研究中少见有负荷波动考虑,究其原因是量测数据不足,造成信息条件边界不明确,规划模型适用性低。基于此,提出一种基于信息间隙决策理论(information gap decision theory,IGDT)的电–气互联综合能源系统多目标扩展规划模型。首先,在搭建多目标扩展规划模型基础上,对电、气负荷各自最大波动范围的不确定集合进行描述;其次,采用IGDT对典型场景下不确定因素水平进行量化,并通过电力传输线重构扩大规划模型优化边际;最后,采用改进型ε–约束算法对多目标混合扩展模型进行求解,并利用模糊决策确定所得pareto解集下的最优规划方案。IEEE-RTS 24节点与比利时20节点系统仿真结果表明,所提模型能有效量化综合能源系统负荷多重耦合不确定因素影响,利用电力传输线重构能有效提升规划方案优化空间。