陈晓东,马越,陈贤邦,刘洋
(1.国网甘孜供电公司,四川省甘孜市 626000;2.四川大学电气工程学院,成都市 610065)
为缓解传统化石能源带来的污染问题,可再生能源及电动汽车在电力系统中的占比逐年增加,也因此给电力系统带来了复杂的运行不确定性[1-3]。随着多能联产技术与分布式发电技术的发展,综合能源系统逐渐受到关注。综合能源系统一般部署于配电网下层,通过联络线与配电网交互电能,优化其运行以高效实现就地消纳风电与光伏、并满足电动汽车充电需求,被广泛认为是一种可靠的可再生能源利用途径与电动汽车接入方式[4-10]。
在不同类型的综合能源微网中,冷-热-电联供综合能源系统(integrated energy system with combined cool, heat and power system, IES-CCHP)能够高效地整合电能、热能、冷能。文献[4]提出连接热储能系统、吸收式制冷机、电热锅炉、蒸汽轮机的冷-热-电联供能源集线器。该集线器使系统能充分利用蒸汽轮机的余热供热或制冷,实现多能互补、循环利用。文献[5]在上述集线器中嵌入热循环系统,进一步提升了集线器的能源效率。文献[6-7]基于冷-热-电联供能源集线器搭建综合能源系统,并指出多能联产的综合能源系统较仅基于电能的系统在能源效率方面有显著提升,同时有更高的可再生能源消纳水平。文献[8-10]指出IES-CCHP能够有效帮助上层配电网缓解可再生能源带来的运行压力。
虽然综合能源系统能够促进可再生能源的消纳。但系统内的不确定性,如风电、光伏出力、电动汽车充电需求等严重影响其运行经济性。……