含氢能利用和需求响应的综合能源系统低碳优化.pdf
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1、电 力 系 统 及 其 自 动 化 学 报Proceedings of the CSU-EPSA第 35 卷 第 7 期2023 年 7 月Vol.35 No.7Jul.2023含氢能利用和需求响应的综合能源系统低碳优化吕智林,易佳奇,刘泉,赖永发(广西大学电气工程学院,南宁 530004)摘要:为构建安全高效、低碳清洁的可持续能源系统,提出一种计及氢能利用和综合需求响应的综合能源系统低碳协同优化调度策略。首先,为充分发挥氢能的多方面效益,构建集成氢能耦合的能源设备数学模型。其次,为发挥用户负荷的可调度能力,建立含阶梯型补贴机制的电-热-冷多能负荷的综合需求响应模型。最后,针对综合能源系统的低
2、碳特性,在优化模型中引入奖惩阶梯型碳交易机制,建立低碳经济优化模型,并采用 CPLEX对所提模型进行求解。仿真结果表明,所提调度策略能够有效降低系统总成本及碳排放量,实现系统经济、环保及灵活运行。关键词:氢能;综合需求响应;碳交易;低碳优化;多能耦合中图分类号:TM73文献标志码:A文章编号:1003-8930(2023)07-0010-10DOI:10.19635/ki.csu-epsa.001116Low-carbon Optimization of Integrated Energy System with Hydrogen EnergyUtilization and Demand Re
3、sponseL Zhilin,YI Jiaqi,LIU Quan,LAI Yongfa(College of Electrical Engineering,Guangxi University,Nanning 530004,China)Abstract:To build a safe,efficient,low-carbon and clean sustainable energy system,a low-carbon collaborative optimization scheduling strategy for an integrated energy system(IES)is p
4、roposed,which takes into account hydrogen energy utilization and integrated demand response(IDR).First,to give full play to the multi-faceted benefits of hydrogenenergy,a mathematical model of energy equipment with integrated hydrogen energy coupling is constructed.Second,togive full play to the dis
5、patchability of user loads,an IDR model for power-heating-cooling multi-energy loads with a ladder-type subsidy mechanism is established.Finally,in view of the low-carbon characteristics of IES,a reward and punishment ladder-type carbon trading mechanism is introduced into the optimization model,a l
6、ow-carbon economic optimization model is established,and the proposed model is solved by CPLEX.Simulation results show that the proposedscheduling strategy can effectively reduce the system s total cost and carbon emissions,thus realizing its economical,environmentally friendly and flexible operatio
7、n.Keywords:hydrogen energy;integrated demand response(IDR);carbon trading;low carbon optimization;multi-energy coupling随着环境污染问题的增加,大力发展清洁能源、减少系统碳排放量已成为实现能源可持续发展的重要措施1-2。氢能具有污染低、高热值及易储存等特点,是一种低碳清洁、安全高效的二次能源3。通过将氢能与综合能源系统IES(integrated energysystem)中的其他能源耦合,对提高IES能源利用灵活性、实现双碳目标具有重要意义4。目前针对含氢能的IES优化运行的
8、研究主要围绕氢能的稳态能流关系、耦合设备建模以及能源利用等方面展开。文献5研究了氢能与电、热、气能之间的能流耦合特征,设计了含氢能耦合的清洁供能系统;文献6在IES优化模型中加入电制氢装置以促进新能源的转化,加强了电-氢耦合和能源利用率;文献7提出了考虑电制氢、燃料电池等电-氢充能的多源微网优化模型,发挥了氢能的低碳清洁特性;针对可再生能源不确定性对系统的影响,文献8搭建了氢燃料电池的热电输出控制模型,提出了一种计及光伏不确定性的氢能IES经济运行策略。上述研究从不同建模方法和运行策略对含氢能的IES优化运行问题进行探讨,但只针对系统运行经济性,忽略了环境效益如碳排放对IES优化调度的影响。在
9、“双碳”背景下,碳交易机制是一种有收稿日期:2022-07-13;修回日期:2022-09-21网络出版时间:2022-10-06 14:02:18基金项目:国家自然科学基金资助项目(61364027);广西自然科学基金资助项目(2019GXNSFAA185011)吕智林等:含氢能利用和需求响应的综合能源系统低碳优化吕智林等:含氢能利用和需求响应的综合能源系统低碳优化11第 35 卷效兼顾系统环境、经济效益的实用措施之一。文献9在电-气互联IES中引入碳交易机制,分析了碳交易机制对IES优化调度的影响;针对传统碳交易机制的不足,文献10-11提出了阶梯型碳交易成本计算模型,验证了阶梯型碳交易机
10、制更利于降低系统碳排放量和清洁机组的上网;文献12则在电制氢IES优化模型中引入阶梯型碳交易机制,在提升能源利用率的同时进一步降低了系统碳排放量。然而,文献9-12虽然兼顾了IES的经济性和环保性,但却未发挥用户侧的需求响应策略对其优化运行的影响。文献13将传统电力需求响应建模方法拓展至热、气能,实现了对IES内多能负荷的联合调度;文献14则根据用户供热方式的多样性和电负荷的弹性响应特性,建立了热、电负荷综合需求响应IDR(integrated demand response)模型。氢能作为一种低碳环保、安全高效的清洁能源,应用于IES可有效提升系统能源利用率及环境效益。然而现有文献针对氢能I
11、ES的研究侧重于设备建模和能流特性分析,较少考虑需求侧资源对其优化的影响。此外,将氢能的低碳清洁特性与阶梯型碳交易机制相结合,能进一步提升系统的经济效益和低碳特性。因此,有必要在含氢能利用的IES优化调度过程中,综合考虑综合需求响应和奖惩阶梯型碳交易机制,充分挖掘需求侧资源对系统的调节能力和系统的低碳性。针对上述问题,本文构建了计及氢能利用和综合需求响应的电-热-冷-氢IES低碳协同优化调度策略。首先,引入了以电解槽、氢燃料电池、甲烷反应器及储氢罐组成的氢能供应系统,构建了含氢能耦合的IES数学模型;其次,针对电、热、冷负荷的柔性特性及可调节特性,建立了计及阶梯型补偿机制的电-热-冷IDR模型
12、;最后,以运行成本、储能老化成本、需求响应补贴成本和阶梯型碳交易成本之和最低为优化目标,构建了IES低碳优化模型。算例仿真通过设置不同的调度场景,分别对比了奖惩阶梯型碳交易机制、IDR策略及氢能耦合系统对系统优化调度的影响,验证了所提模型能够有效实现IES经济、低碳运行。1氢能综合能源系统本文构建的氢能综合能源系统HIES(hydrogenintegrated energy system)结构如图1所示,在多能耦合设备中,冷热电联产 CCHP(combined cooling,heating and power)系统主要包括燃气轮机GT(gasturbine)、余热锅炉 WHB(waste h
13、eat boiler)和吸收式制冷机AR(absorption refrigerator),此外还包括燃气锅炉GB(gas boiler)和冰蓄冷空调ISAC(ice-storage air-conditioner)。氢能系统主要包含电解槽EC(electrolytic cell)、氢燃料电池 HFC(hydrogen fuelcell)、甲烷反应器 MR(methane reactor)和储氢罐HES(hydrogen energy storage)。其中,HFC 是氢能系统中实现氢能与电、热能耦合的重要元件,而MR是实现氢能与天然气的耦合元件。储能设备包括除了HES,还包括蓄热槽HST(h
14、eat storage tank)和蓄电池 BT(battery)。此外,还存在风电机组 WT(wind turbine)和外部电网。HIES利用氢能与冷、热、电、气不同能源形式耦合及互补,形成了具有更高耦合度的新型供能系统。同时,氢能具有高效低碳特性,在综合能源供应中能发挥较好的环境效益,通过氢能在IES中的有效利用,可推进能源供应向高效、清洁和灵活转型,实现IES的低碳经济运行。1.1氢能系统CH4本文所提氢能系统包含 3 个环节:电制氢环节、氢转热和电环节以及氢制天然气环节。针对各个环节的能量转换特性进行建模。1)制氢环节EC是电制氢环节中的制氢设备,通过将电能转换为氢能,一部分氢气与C
15、O2结合并通过MR合成为天然气,可供给CCHP和GB,另一部分则直接通过HFC转换成电能或热能。EC的输入-输出模型为PtEC,H2=ECPtECPminECPtECPmaxECPdownECPt+1EC-PtECPupEC(1)式中:EC为EC的能量转换效率;PtEC和PtEC,H2分别为输入EC的电功率和EC输出的氢功率;PmaxEC/PminEC图 1HIES 结构Fig.1Structure of HIES蓄电池电负荷冷负荷风电机组吸收式制冷机冰蓄冷空调蓄热槽氢燃料电池储氢罐热负荷电解槽甲烷反应器燃气轮机余热锅炉燃气锅炉氢能流气能流冷能流热能流电能流天然气上级电网PBTPWTPGrid
16、PHFCPACQACHHFCH2HWHBHHSTHGTCH4GGTHGBQARPGTGNGGGB电 力 系 统 及 其 自 动 化 学 报12第 7 期和PupEC/PdownEC分别为输入EC的电功率上/下限和爬坡率上/下限。2)氢转热-电环节HFC作为HIES中重要的能源耦合设备,可实现氢能与电、热能之间的转换。由于氢能由HFC直接转化为电、热能时比通过MR转化为天然气在供给CCHP或GB时减少了一个能量转换环节,相比后者效率更高,故氢能直接供给HFC具有较大优势。根据文献12可知,HFC的电、热转化效率之和可近似的看成一个常数,其模型为PtHFC,e=eHFCPtHFC,H2HtHFC,
17、h=hHFCPtHFC,H2PminHFC,H2PtHFC,H2PmaxHFC,H2PdownHFC,H2Pt+1HFC,H2-PtHFC,H2PupHFC,H2(2)式中:PtHFC,H2为输入HFC的氢功率;PtHFC,e和HtHFC,h分别为HFC输出的电、热功率;eHFC和hHFC分别为HFC的电、热功率转换效率;PmaxHFC,H2和PminHFC,H2分别为HFC输入氢功率的上、下限;PupHFC,H2和PdownHFC,H2分别为HFC输出氢功率的爬坡率上、下限。3)氢制甲烷环节MR可利用EC产出的氢气实现氢气甲烷化,并注入HIES的天然气管道提供气能。MR的输入-输出模型可表示
18、为PtMR,g=MRPtMR,H2CH4molCH4(3)PminMR,H2PtMR,H2PmaxMR,H2PdownMR,H2Pt+1MR,H2-PtMR,H2PupMR,H2(4)式中:PtMR,g和PtMR,H2分别为MR输出的气功率和输入MR的氢功率;MR为MR的甲烷化效率;CH4、mol分别为天然气低热值、氢气转甲烷的摩尔折算系数;CH4为单位体积的甲烷质量;PmaxMR,H2/PminMR,H2和PupMR,H2/PdownMR,H2分别为输入MR 的氢功率上/下限和爬坡率上/下限。1.2CCHP 系统CCHP系统通过燃烧天然气进行发电,且发电过程中的余热可通过WHB和AR分别进行
19、产热和制冷,CCHP的能量转换关系为GtGT=PtGT(1-GT-S)/GTHtWHB=GtGThWHBQtAR=GtGTcARItGTPminGTPtGTItGTPmaxGTPdownGTPt+1GT-PtGTPupGT(5)式中:GtGT为GT消耗的天然气功率;PtGT、HtWHB、QtAR分别为CCHP输出的电、热、冷功率;ItGT为GT的启停状态标记位;GT和S分别为GT的发电效率和散热损失系数;h和WHB分别为WHB的制热效率和回收率;c和AR分别为AR的制冷效率和回收率;PmaxGT和PminGT分别为GT输出电功率的上、下限值;PupGT和PdownGT分别为GT输出电功率的爬坡
20、率上、下限。1.3燃气锅炉GB通过燃烧天然气产生热能,其表达式为HtGB=GBGtGB0HtGBHmaxGB(6)式中:HtGB和GtGB分别为GB的输出热功率和消耗的天然气功率;HmaxGB为GB的输出热功率上限;GB为GB热效率。1.4冰蓄冷空调ISAC主要由蓄冷罐、制冷机等辅助设备组成。ISAC存在串联和并联两种工作模式15,本文采用并联式进行建模16,则有UtcoldQmincoldQtcoldQmaxcoldUtcold0QtxuQmaxxuUtxu Utxu=0tVQmincoldQtxu+QtcoldQmaxcold0QtCSTQmaxCSTUtCSTUtCST=0tV(7)式中
21、:Qtcold、Qtxu和QtCST分别为ISAC的输出冷功率、蓄冰功率和蓄冷罐的融冰功率;V为电价谷时所有时段;Utcold、Utxu、UtCST分别为对应的状态标记位;Qmincold和Qmaxcold分别为ISAC输出冷功率的最小、最大值;Qmaxxu为ISAC蓄冰功率的最大值;QmaxCST为ISAC融冰功率的最大值。蓄冷罐主要考虑了损耗系数、制冷效率和储存容量,表示为 WtCST=Wt-1CST(1-Q)+(chrCSTQtxu-QtCSTdisCST)WminCSTWtCSTWmaxCST(8)式中:Q为自损系数;WtCST为蓄冷罐储存的冷却能;WmaxCST、WminCST分别为
22、蓄冷罐冷却能的上、下限;chrCST和disCST分别为蓄冷罐的蓄冰和融冰系数。1.5储能设备本文 HIES 的储能设备主要包括 BT、HST 和HES。各储能设备需要满足的条件如下。(1)储能容量约束为Wtx=Wt-1x(1-x)+(chrxPtx,chr-Ptx,dis/disx)WminxWtxWmaxx(9)式中:xBT,HST,HES;x为储能设备x的能量吕智林等:含氢能利用和需求响应的综合能源系统低碳优化13第 35 卷自损系数;Ptx,chr和Ptx,dis分别为储能设备x的充、放能功率;Wtx为储能设备x的容量状态;chrx、disx分别为储能设备x的充、放能效率;Wmaxx和
23、Wminx分别为储能设备x的容量上限和下限。(2)充放能上、下限约束和爬坡率约束分别为Utx,chrPminx,chrPtx,chrPmaxx,chrUtx,chrUtx,disPminx,disPtx,disPmaxx,disUtx,disPdownx,chrPtx,chr-Pt-1x,chrPupx,chrPdownx,disPtx,dis-Pt-1x,disPupx,disUtx.dis+Utx.chr1(10)式中:xBT,HST,HES;Ptx,chr、Ptx,dis为储能设备x的充、放能功率;Pmaxx,chr/Pminx,chr、Pmaxx,dis/Pminx,dis分别为储能设
24、备x的充、放功率上/下限;Utx,chr和Utx,dis分别为储能装置x的充、放功率状态标志位;Pupx,chr/Pdownx,chr和Pupx,dis/Pdownx,dis分别为储能设备x的充、放能功率爬坡率上/下限。2综合需求响应模型本文构建的IDR模型中柔性电负荷分为可削减电负荷和可转移电负荷,柔性冷、热负荷分别为可削减冷、热负荷。电、热、冷负荷响应模型如下。2.1电负荷需求响应模型可转移电负荷是指用户根据系统发布的电价信息灵活的调整自身电负荷,使负荷峰值转移至负荷谷值。采用价格型弹性矩阵对用户柔性电负荷进行描述,其中第i时刻负荷对j时刻电价的弹性系数ei,j,即弹性矩阵W(i,j)中第
25、i行第j列元素可定义为ei,j=Lte/Lte,0cj/cj,0(11)式中:Lte为电负荷响应后的负荷变化量;Lte,0为用户初始电负荷;cj为电负荷响应后的电价变化量;cj,0为初始电价。则电负荷响应后的可转移电负荷变化量Lte,s为17Lte,s=Lte,s,0j=124Ws(i,j)cj-cj,0cj,0(12)式中:Lte,s,0为用户初始转移电负荷量;Ws(i,j)为可转移电负荷价格需求弹性矩阵。对于可削减电负荷,用户根据价格信息在不影响自身用能满意度的情况下合理削减自身部分电负荷,同理,用价格型需求弹性矩阵描述可削减电负荷变化量Lte,c为17Lte,c=Lte,c,0j=124
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