吳紅波
摘 要:隨著能源的日益枯竭,如何合理利用能源滿足人們的工業生產需求,已成為當前所研究的重點問題。而熱電聯供系統是一種有效的解決途徑,本文將針對能源互聯背景下,熱電聯供系統的優化調度進行分析,提出能源系統集成構架,關鍵要素,分布式電源模型等。
關鍵詞:能源互聯;熱電連供;系統;優化調度
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.22.122
0 前言
建立熱電聯供系統的有關模型,并在其自身運行基礎上,分析熱電聯供系統的優化調度方式,進而滿足熱負荷以及電負荷能源的需求。該系統的主要優點在于,能夠有效緩解電力供需不平衡的現象,并有效提升利用效率,促進能源的供應更加穩定與可靠。
1 熱電聯供系統模型的建立
熱電聯供系統中包含眾多設備,包括太陽能提供能源的蓄電池、光伏電池、大電網等,天然氣提供能源的燃氣內燃機,以及各種輔助設備。電源設備主要包括光伏電池、燃氣內燃機、蓄電池等。光伏電池出力較易受到外部條件的影響,包括環境、溫度等等。光照強度服從Bate分布,概率密度為:
其中,G(t)代表某時刻下的光照強度,Gmax代表最大的光照強度。α,β代表Bate的分布形狀參數[1]。
燃氣內燃機是整個體系的性能觀念,包括燃料量、發電出力、可回收熱量等參數。
蓄電池主要采用KiBaM模型,便于及時反映充放電功率特點,以及剩余容量。最大的充放電功率可表示為:
其中,out所代表的為最大放電功率,in所代表的為最大充電功率。
除此以外,熱電聯供系統還包括輔助設備,如蓄熱槽、熱泵、燃氣鍋爐等。其中,蓄熱槽主要主要與設備的容量、效率、能耗損失等因素息息相關。熱泵的性能則主要以制冷系數來分析,認為其輸出與輸入具有線性之關系。而余熱鍋爐的分析內容為熱量的輸出與輸入之間的關系,分析其線性表達公式。燃氣鍋爐主要功能為加熱液體成蒸汽狀,進而提供熱能。其制熱效率與眾多因素存在關系,利用公式: Hgb= ηgbQfuel_gb來表示。
2 能源互聯背景下熱電聯供系統優化調度分析
(1)優化熱電聯供系統生產成本。該系統內的生產成本主要包括:上游的配電網絡所產生的費用;燃氣鍋爐等輔助設備所產生的費用;微型燃氣輪機、熱交換器以及蓄電池等設備的維修養護費用。根據熱電聯供系統內的熱電負荷不匹配性以及隨機性的特點,分析在不同狀態下,其所產生的成本。進而加以協調,構建最優化的調度系統。
其中,熱電比,以及熱電負荷的計算方法為:
H以及P分別表示微型燃氣輪機的發電、發熱量。熱電負荷比的公式為:,其中,i=1,2,.....24。
根據以上公式,分析熱電協調成本需要在該系統熱電負荷需求基礎上,進行分配。并要求整個熱電聯供系統處在最低的耗能狀態下。
(2)優化算法。傳統的GA算法中,包括繁殖、交叉以及基因突變現象,再選擇最優的算法。這種計算方式十分復雜,且需要較長的時間。因此,采取分層優化以及精英策略分析法,在GA算法基礎上,加以創新。以使得計算過程中,既快速,又能夠規避陷入尷尬的局面。
其中,優化二進制編碼空間:{0,1}L,集合N中包含個體集合。在實踐中可以得出,差異度為0,每一位相異,差異度為1.傳統的遺傳算法難以適應多目標函數,可能帶來各種問題。因此,在傳統函數中引入新的函數,將其改進為F'(xi) = d(i,j) F(xi)[2]。
分層優化中,可將底層分為獨立的若干個種群,并分別采用精英算法,優化幾代,分別獨立,并在總體上進行搜索。這種算法可有效避免陷入早熟收斂狀態,提升準確率。在頂層的種群中,將底層最優的若干個種群進行集合,再利用精英策略,在局部內進行搜索。這種搜索方式能夠有效保障速度,并提升搜索效率。
(3)結果探討。熱儲能裝置中,設備自身的耗能十分高,并表現出高損失現象。由于設備管網都具有一定的存儲特熱能力,且對自身周圍環境具有較強的適應性。在設備自身熱慣性以及對周圍熱能不敏感的角度來看,電熱可靠性方面具有較大差異特點。即,電能不平衡時,可能造成電網崩潰,熱能在滿足指標時,可適當產生不平衡現象。
在實踐中得出,能源利用效率得以滿足的前提下,熱能的可靠性越低,電網運行成本也就越低。當實時電價低于熱電聯供系統的成本時,該系統則僅滿足熱能的需求,進而減少燃料成本。若電價表現出較高的狀態時,該系統則應出力高于熱能可靠性需求。在熱電聯供系統的運行過程中得出,當電能出力高于原可靠性時,多余的電能售出將獲得較高的收益。但由于額外的熱力輸出可能造成浪費,因此應在熱電聯供系統中合理進行規劃,以實現供熱發揮出最大效益。
3 不足與展望
本文在試驗基礎上,得出了電熱聯供系統能夠降低運行成本,且提升能源利用效率的根本理論。且在該系統內,其能夠合理分析電熱發力關系,協調電熱調度。充分發揮其在熱電聯供中的經濟優勢,降低能源利用效率。在本文中,充分考慮了電熱聯供系統的固有特點,并完善的分析了模型,力求能夠降低成本,合理引導電熱規劃方式。但由于系統的差異,供熱時刻差異,以及其他因素的不同。本文僅能夠提供一種思路,未能詳細的闡述所有想法。因此,將進一步結合具體情況,道出更為詳盡的、精確的分析研究文獻。
與此同時,熱電聯供系統中應加入孤島型微電網研究內容,將兩大系統充分結合,以實現優勢互補,缺點協調,為能源互聯提供新的思路與想法,促進其發展。
4 結論
綜上所述,本文主要對熱電聯供系統優化調度進行了分析,在建立模型的基礎上,利用公式得出其最優的調度方案。充分考慮的優化目標,以及約束條件,將調度問題轉化為現實問題。并在原有GA計算方法基礎上,引進新的算法,選取最為合適的函數計算公式,以提高計算結果的準確性。為熱電聯供系統的最優化調度提供參考與建議。
參考文獻:
[1]陳鴻亮.面向大型園區供能的冷熱電聯供型微網優化調度研究[D].南京理工大學,2017.
[2]薛海龍.含可再生能源的熱電聯供型微網經濟協調的多目標優化調度方法[J].電氣應用,2015,34(11):114-119.