摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 选题背景与研究意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-17页 |
1.2.1 风险评估的研究现状 | 第12-14页 |
1.2.2 虚拟电厂的研究现状 | 第14-15页 |
1.2.3 各类资源对电网运行影响的研究现状 | 第15-16页 |
1.2.4 风险控制调度的研究现状 | 第16-17页 |
1.3 本文的主要工作 | 第17-19页 |
第二章 面向调度策略的能源互联系统运行充裕性评估 | 第19-37页 |
2.1 能源互联系统建模 | 第19-25页 |
2.1.1 系统时序平衡建模 | 第20-23页 |
2.1.2 能源互联系统耦合建模 | 第23-24页 |
2.1.3 能源互联系统不确定性建模 | 第24-25页 |
2.2 运行充裕性指标 | 第25-28页 |
2.2.1 电力系统充裕性指标定义 | 第25-26页 |
2.2.2 能源互联系统充裕性指标 | 第26-28页 |
2.3 充裕性指标计算流程 | 第28-30页 |
2.3.1 能源互联系统充裕性指标计算总流程 | 第28-30页 |
2.3.2 电力系统出现故障后各系统缺额量计算流程 | 第30页 |
2.4 算例及分析 | 第30-36页 |
2.4.1 电力系统运行充裕性评估 | 第31-32页 |
2.4.2 能源互联系统充裕性评估 | 第32-33页 |
2.4.3 故障后调整调度策略的能源互联系统充裕性评估 | 第33-34页 |
2.4.4 利用热力系统容差性的能源互联系统运行充裕性评估 | 第34-36页 |
2.5 本章小结 | 第36-37页 |
第三章 考虑不确定性的虚拟电厂建模 | 第37-59页 |
3.1 虚拟电厂资源建模 | 第37-43页 |
3.1.1 分布式资源出力 | 第38页 |
3.1.2 热力储能设备 | 第38-40页 |
3.1.3 需求侧响应资源 | 第40-43页 |
3.2 虚拟电厂运行参数建模 | 第43-45页 |
3.2.1 供电容量建模 | 第43-44页 |
3.2.2 供热容量建模 | 第44-45页 |
3.3 虚拟电厂成本特性建模 | 第45-49页 |
3.3.1 虚拟电厂中供电资源成本建模 | 第45-47页 |
3.3.2 虚拟电厂供电出力成本建模 | 第47-49页 |
3.3.3 虚拟电厂供热出力成本建模 | 第49页 |
3.4 虚拟电厂不确定性建模 | 第49-51页 |
3.4.1 虚拟电厂出力不确定性建模 | 第49-50页 |
3.4.2 虚拟电厂不确定性表征优化 | 第50-51页 |
3.5 算例及分析 | 第51-58页 |
3.5.1 虚拟电厂供电容量确定 | 第52-54页 |
3.5.2 虚拟电厂成本曲线分析 | 第54-55页 |
3.5.3 虚拟电厂不确定性建模分析 | 第55-58页 |
3.6 本章小结 | 第58-59页 |
第四章 考虑虚拟电厂的能源互联网优化调度 | 第59-79页 |
4.1 能源互联网优化协调模型 | 第59-64页 |
4.1.1 电/气/热负荷需求平衡约束 | 第61-62页 |
4.1.2 天然气系统边界约束 | 第62页 |
4.1.3 热力系统容差性约束 | 第62-64页 |
4.2 电力系统优化调度模型 | 第64-67页 |
4.2.1 电力系统优化调度目标 | 第64页 |
4.2.2 电力系统机组约束 | 第64-65页 |
4.2.3 电力系统运行风险约束 | 第65-67页 |
4.3 采用Benders算法求解分层调度 | 第67-70页 |
4.3.1 主问题 | 第67-68页 |
4.3.2 可行性控制子问题 | 第68-69页 |
4.3.3 算法流程 | 第69-70页 |
4.4 算例分析 | 第70-78页 |
4.4.1 电力系统风险优化调度结果分析 | 第70-73页 |
4.4.2 热力系统容差性对于能源互联调度影响分析 | 第73-74页 |
4.4.3 电力市场价格对于能源互联调度影响分析 | 第74-76页 |
4.4.4 电力系统运行可靠性约束对于调度影响分析 | 第76-78页 |
4.5 本章小结 | 第78-79页 |
第五章 总结与展望 | 第79-81页 |
致谢 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
附录 | 第87-91页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的学术成果 | 第91页 |