• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    考慮氣熱慣性的綜合能源系統(tǒng)備用配置方案

    2021-08-11 13:29:02孫維佳丁茂生
    電力系統(tǒng)自動化 2021年15期
    關(guān)鍵詞:出力慣性天然氣

    孫維佳,王 琦,湯 奕,丁茂生

    (1.東南大學電氣工程學院,江蘇省南京市 210000;2.國網(wǎng)寧夏電力有限公司,寧夏回族自治區(qū)銀川市 750001)

    0 引言

    綜合能源系統(tǒng)(integrated energy system,IES)具有電氣熱多能互補特性,能夠促進能源高效利用、提高可再生能源消納能力[1-2]。但同時,IES中多能耦合增加了運行復雜性與不確定性,給系統(tǒng)安全可靠運行帶來挑戰(zhàn)[3-4],因此,有必要充分挖掘IES靈活性,通過協(xié)調(diào)優(yōu)化[5]保障運行可靠性與安全性。

    一方面,相比傳統(tǒng)電力系統(tǒng),多能耦合的IES中氣熱系統(tǒng)的慢動態(tài)特性給系統(tǒng)多時間尺度協(xié)調(diào)優(yōu)化提出難題[6-9];另一方面,充分利用多時間尺度動態(tài)特性所蘊含的靈活性,將有助于提高系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性和經(jīng)濟性[10]。

    目前,針對熱力系統(tǒng)慢動態(tài)特性,已有研究提出熱慣性概念,并利用其挖掘IES靈活性。文獻[11-13]考慮熱負荷舒適度、熱管道熱時滯構(gòu)建熱力系統(tǒng)熱慣性模型,將其轉(zhuǎn)化為約束條件參與IES優(yōu)化調(diào)度。文獻[14-15]計及熱網(wǎng)復雜拓撲和動態(tài)過程,提出更具精確性、通用性的熱慣性模型。文獻[16-17]將熱慣性視為具有調(diào)度價值的熱需求響應資源,與電需求響應資源共同參與源荷協(xié)調(diào)。此外,還有部分文獻在系統(tǒng)靈活性評估[18]、可靠性評估[19]、負荷恢復策略[20]、調(diào)頻策略[21]等研究中考慮熱慣性,驗證其對IES協(xié)調(diào)優(yōu)化的積極作用。

    針對天然氣系統(tǒng)慢動態(tài)特性,目前研究主要關(guān)注如何利用氣管存特性為IES優(yōu)化運行提供靈活性。文獻[22]證明氣管存特性能夠提高IES調(diào)度經(jīng)濟性。文獻[23-25]考慮到氣管存在應對源荷能量波動時呈現(xiàn)緩沖特性,可充分調(diào)動天然氣系統(tǒng)潛力以提高系統(tǒng)靈活性。文獻[26-27]采用電穩(wěn)態(tài)、氣暫態(tài)模型,將構(gòu)建的天然氣系統(tǒng)管存模型轉(zhuǎn)化為約束條件參與IES優(yōu)化調(diào)度。此外,還有部分文獻在系統(tǒng) 電 氣 相 互 作 用 機 理[28]、靈 活 性 評 估[29]、備 用 配置[30]、最優(yōu)潮流計算[31]等研究中證明氣管存對提高IES靈活性起到積極作用。

    目前研究主要單獨從天然氣系統(tǒng)氣管存特性或熱力系統(tǒng)熱慣性特性角度挖掘IES靈活性,鮮有研究綜合考慮兩者;在利用氣熱系統(tǒng)靈活性方面,現(xiàn)有研究主要關(guān)注如何進行系統(tǒng)協(xié)調(diào)優(yōu)化,而缺少針對氣熱系統(tǒng)動態(tài)特性增加系統(tǒng)靈活性的基本機理分析??紤]到氣管存、熱慣性為系統(tǒng)提供靈活性時,均是利用緩沖空間為系統(tǒng)提供功率支撐,二者行為具有本質(zhì)相似性。

    針對上述問題,為充分挖掘氣熱系統(tǒng)蘊含的靈活性,通過IES協(xié)同優(yōu)化保障系統(tǒng)安全經(jīng)濟運行,本文利用氣熱慣性,從備用配置角度開展IES電氣熱協(xié)調(diào)優(yōu)化?,F(xiàn)有研究中,IES配置備用時一般考慮發(fā)電側(cè)[32]、儲能側(cè)[33]、需求側(cè)[34]備用,以傳統(tǒng)機組作為主要備用形式,儲能及需求響應作為輔助備用形式,通過IES彈性調(diào)度應對源荷出力不確定性??紤]到IES中氣熱系統(tǒng)具備的慣性特征,本文在原有備用形式基礎(chǔ)上加入氣熱慣性備用。

    因此,本文首先類比IES氣管存與熱慣性特征,定義IES氣熱慣性,并基于氣熱慣性基本原理,建立IES氣熱慣性功率支撐模型。進而,提出以氣熱慣性為柔性備用形式的IES備用配置方案。最后,利用實際算例驗證所提方案的合理性。通過對比各類備用特征,分析氣熱慣性備用的適用性。

    1 IES氣熱慣性定義

    熱力學中,物體熱慣性的物理意義為:當物體所處的環(huán)境溫度瞬間變化時,由于比熱容的存在,物體本身溫度變化具有滯后性。

    IES中熱能具有慣性特征,如圖1(a)所示。一方面,由于傳輸管道較長,熱源與熱負荷間存在幾分鐘到幾小時的熱時滯[35];另一方面,熱負荷可在舒適度區(qū)間內(nèi)運行,即使熱源處停止供熱,由于熱慣性,熱負荷也能在長時間內(nèi)維持舒適溫度。

    圖1 IES氣熱慣性示意圖Fig.1 Schematic diagram of gas and thermal inertia in IES

    由此,定義IES熱慣性為:熱源供熱瞬間變化時,由于熱管道時滯、熱負荷慣性存在,熱負荷溫度變化相對滯后,可在一定時間內(nèi)維持舒適溫度。

    IES中天然氣同樣具有慣性特征,如圖1(b)所示,天然氣管存具有負反饋調(diào)節(jié)特性[36]:氣負荷增加時,傳輸管道釋放部分管存給負荷,管道壓強下降,管存減少,輸入流量增加;氣負荷減少時,傳輸管道存儲部分氣源供給的天然氣,管道壓強上升,管存增加,輸入流量減少。

    考慮到原理的相似性,此處將氣管道末端壓強類比為熱負荷溫度,氣管存類比為熱管道時滯、熱負荷慣性,定義IES氣慣性為:負荷需求瞬間變化時,由于氣管存存在,管道末端壓強變化相對滯后,可在一定時間內(nèi)維持適宜壓強。

    綜上,可定義IES氣熱慣性為:外部供需瞬間變化時,由于緩沖空間存在,系統(tǒng)狀態(tài)變化相對滯后,可在一定時間內(nèi)維持可接受狀態(tài),因此能夠為外部提供一定時間尺度的功率支撐。相應的,外部供需恢復時,系統(tǒng)狀態(tài)不能立即恢復正常值,可能對系統(tǒng)正常運行產(chǎn)生一定影響。

    2 IES氣熱慣性功率支撐模型

    基于IES氣熱慣性的基本原理,分別建立IES氣熱慣性功率支撐模型。

    2.1 氣慣性功率支撐模型

    基于天然氣管道動態(tài)特性,建立氣慣性應對系統(tǒng)功率缺額的出力模型。

    2.1.1 天然氣管道動態(tài)模型

    基于天然氣流的連續(xù)性方程和動量方程,建立天然氣管道動態(tài)模型。

    已知天然氣管道動態(tài)傳輸過程可表征為[37]:

    式中:ρ、v、P分別為天然氣的密度、流速、壓強;λ、D、θ分別為管道的摩擦系數(shù)、內(nèi)徑、管道與水平面的傾角;g為重力加速度;x和t分別為空間變量和時間變量。

    定義f為管道流量,則滿足如下關(guān)系:

    式中:RM為氣體常數(shù)與摩爾質(zhì)量的商;T為天然氣溫度;A為管道橫截面積。

    考慮到v2微分項對管道壓降影響很小,該項可忽略不計,同時認為管道與水平面傾角θ為零,并假設(shè)管道橫截面積A恒定,天然氣溫度T保持不變。結(jié)合式(1)和式(2)簡化得到天然氣管道動態(tài)模型:

    2.1.2 天然氣管道末端壓強響應模型

    基于有限元近似的思想,利用式(4)簡化上文建立的天然氣動態(tài)模型。

    式中:fout(t)和fin(t)分別為t時刻的管道出口流量和進口流量;Pout(t)和Pin(t)分別為t時刻的管道出口壓強和進口壓強;L為管道長度。

    假設(shè)氣源采用恒壓力控制模式,將式(4)代入天然氣動態(tài)模型式(3)得到:

    將式(5)對時間t求導后代入式(6),整理可得表征天然氣末端壓強響應過程的二階方程:

    假設(shè)t1時刻負荷需求瞬時增加,fout瞬時從正常值f1上升到較高值f2,其過程由式(8)表示。

    式中:ξ(t)為階躍函數(shù);δ(t)為沖激函數(shù)。

    由上式可知,天然氣管道末端壓強響應為階躍響應和沖激響應的線性疊加結(jié)果,利用拉普拉斯變換求解得知,末端壓強將按負指數(shù)曲線下降。

    2.1.3 氣慣性應對系統(tǒng)功率缺額出力模型

    考慮天然氣系統(tǒng)運行約束,構(gòu)建氣慣性備用應對系統(tǒng)功率缺額出力模型。

    而實際運行中,天然氣管道末端壓強不得超過其運行上、下限。

    式中:Pout,max和Pout,min分別為天然氣管道末端壓強運行上、下限。

    一方面,為避免系統(tǒng)功率缺額情況下,天然氣管道末端壓強不斷降低至運行下限,有必要設(shè)置最長連續(xù)運行時間的約束。假設(shè)t2,max時刻Pout(t)降低至運行下限Pout,min,則有:

    氣慣性功率支撐最長連續(xù)運行時間OGmax為:

    假設(shè)t2時刻氣管存停止為系統(tǒng)填補功率缺額,末端壓強逐漸恢復至正常值,則t2需滿足:

    另一方面,考慮到天然氣管道末端壓強恢復到正常狀態(tài)需要一定時間,有必要設(shè)置最短恢復間隔時間的約束。假設(shè)t3,min時刻Pout(t)恢復至運行正常值Pout,0,則有:

    氣慣性功率支撐最短恢復間隔時間IGmin可表示為:

    若t3時刻天然氣系統(tǒng)需要繼續(xù)為系統(tǒng)提供功率支撐,fout瞬時從正常值f1上升到較高值f3,則t3需滿足:

    則氣慣性功率支撐模型RG(t)如式(16)所示,氣慣性功率支撐模型示意圖如圖2(a)所示。

    式中:GM為天然氣熱力值。

    圖2 氣熱慣性功率支撐模型Fig.2 Power supply model of gas and thermal inertia

    2.2 熱慣性功率支撐模型

    基于熱力系統(tǒng)動態(tài)特性,建立熱慣性應對系統(tǒng)功率缺額出力模型。

    2.2.1 熱力系統(tǒng)動態(tài)模型

    綜合考慮熱力系統(tǒng)熱時滯、熱損耗、熱慣性特性,建立熱力系統(tǒng)動態(tài)模型。

    假設(shè)熱力系統(tǒng)采用質(zhì)調(diào)節(jié)模式[38],t時刻熱源處供應熱功率為Hin,t,由于供熱管網(wǎng)傳輸距離較長,水作為熱媒比熱容很大,因此熱源與用戶間存在熱時滯[39]。熱負荷建筑物m對應傳輸管道為n管道,其熱時滯τn如式(17)所示,t時刻從熱源流入熱網(wǎng)的熱水熱能將在t+τn時刻流出熱網(wǎng)供給負荷。

    式中:ln為管道n總長度;vn為管道n中熱水流速。

    此外,熱傳輸過程中存在熱損耗功率Hloss,n:

    綜合考慮供熱管道熱時滯、熱損耗特性可得到t+τn時刻流出熱網(wǎng)的熱功率為:

    考慮建筑物本身熱損耗及熱慣性,熱負荷建筑m的溫度動態(tài)變化可表示為:

    式中:Δt為間隔時間;Tm,t和Tm,t+Δt分別為熱負荷建筑m在t時刻和t+Δt時刻的室內(nèi)溫度;Tout,t為t時刻室外溫度;Hm,t為t時刻熱網(wǎng)絡(luò)給負荷m的供熱功率;Lm,t為熱損耗功率;CA為室內(nèi)空氣比熱容;MA為室內(nèi)空氣質(zhì)量;εloss為建筑散熱系數(shù)。

    綜上,式(17)至式(20)共同構(gòu)成簡化后的熱力系統(tǒng)動態(tài)模型。

    2.2.2 熱負荷建筑室內(nèi)溫度響應模型

    基于時頻域變換,求解熱負荷建筑室內(nèi)溫度響應模型。

    假設(shè)一定時間內(nèi)室外溫度Tout不變,式(20)可簡化得到表征熱負荷建筑室內(nèi)溫度響應過程的一階方程:

    式中:Tm(t)為熱負荷建筑m在t時刻的室內(nèi)溫度;Hm(t)為t時刻熱網(wǎng)絡(luò)給負荷m的供熱功率。

    假設(shè)t8時刻熱網(wǎng)絡(luò)給熱負荷建筑m供熱功率瞬時減少,從正常值Hm,1下降到較低值Hm,2,其過程可由式(22)表示。

    由上式可知,熱負荷建筑室內(nèi)溫度響應為一階階躍響應結(jié)果,利用拉普拉斯變換求解得知,室內(nèi)溫度將按負指數(shù)曲線下降。

    2.2.3 熱慣性應對系統(tǒng)功率缺額出力模型

    考慮熱力系統(tǒng)運行約束,構(gòu)建熱慣性應對系統(tǒng)功率缺額出力模型。

    實際情況下,熱負荷建筑室內(nèi)溫度需要維持在舒適度區(qū)間內(nèi),如式(23)所示。

    一方面,為避免系統(tǒng)功率缺額情況下,熱負荷建筑室內(nèi)溫度不斷降低至舒適度區(qū)間下限,有必要設(shè)置最長連續(xù)運行時間的約束。假設(shè)t9,max時刻Tm(t)降低至舒適度區(qū)間下限Tm,min,則有:

    假設(shè)t9時刻熱負荷停止為系統(tǒng)填補功率缺額,室內(nèi)溫度逐漸恢復至正常值,則t9需滿足:

    另一方面,考慮到熱負荷建筑室內(nèi)溫度恢復到正常狀態(tài)需要一定時間,有必要設(shè)置最短恢復間隔時間的約束。假設(shè)t10,min時刻Tm(t)恢復至運行正常值Tm,0,則有:

    若t10時刻熱負荷建筑需要繼續(xù)為系統(tǒng)提供功率支撐,熱網(wǎng)絡(luò)給熱負荷建筑m供熱功率從正常值Hm,1下降到較低值Hm,3,則t10需滿足:

    考慮到傳輸管道熱時滯特性,存在以下約束:

    繼而得到熱慣性功率支撐模型RH(t)如下:

    式中:z為園區(qū)IES熱負荷建筑總數(shù)目。

    熱慣性功率支撐模型示意圖如圖2(b)所示。綜上所述,IES氣熱慣性具備功率支撐能力,可為系統(tǒng)提供一定時間尺度、一定大小范圍、一定恢復時間的功率支撐。

    3 考慮氣熱慣性的IES備用配置模型

    考慮到IES氣熱慣性功率支撐能力,氣熱慣性備用可作為柔性備用形式參與系統(tǒng)備用配置。因此,本章將搭建綜合考慮氣熱慣性備用、傳統(tǒng)發(fā)電側(cè)及需求側(cè)備用的多備用形式配置方案。

    3.1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

    本文研究的某園區(qū)級IES結(jié)構(gòu)見附錄A圖A 1。系統(tǒng)具有電力和天然氣2種能源輸入,電負荷由外部電網(wǎng)、光伏、熱電聯(lián)產(chǎn)(combined heat and power,CHP)機組共同供應,熱負荷由電鍋爐、CHP機組共同供應。

    該園區(qū)級IES能源集線器輸入輸出模型如下:

    3.2 目標函數(shù)

    綜合考慮氣熱慣性備用、發(fā)電側(cè)備用、需求側(cè)備用,構(gòu)建園區(qū)IES備用模型,在保證可靠性的前提下,以日前調(diào)度周期內(nèi)(本文以1日為一個完整調(diào)度周期,等分為24個時段)系統(tǒng)運行總成本C(k)最低為目標函數(shù),其中k表示時段數(shù)。

    3.3 約束條件

    根據(jù)IES中各備用參與者的實際運行情況,各約束條件分別描述如下。

    1)功率平衡約束

    2)備用配置可靠性約束

    3)外部電網(wǎng)輸入及爬坡約束

    4)外部氣網(wǎng)輸入及爬坡約束

    考慮到IES氣熱慣性功率支撐具有一定時間尺度、一定大小范圍、一定恢復時間的特點,對氣熱慣性備用約束進行合理簡化。第一,以最大備用支撐功率對應的最長連續(xù)運行時間,作為所有情況下的最長連續(xù)運行時間,以保證任何情況下系統(tǒng)參數(shù)不越限;第二,考慮到最短恢復間隔時間一般不得小于最長連續(xù)運行時間,將慣性備用最長連續(xù)運行時間、最短恢復間隔時間的雙約束轉(zhuǎn)為更為靈活的一段時間內(nèi)最長備用投入時間約束。

    7)氣可投備用、爬坡及時間約束

    4 算例分析

    本文在MATLAB/Simulink中搭建IES模型進行仿真分析,驗證氣熱慣性功率支撐模型的合理性。接著,以某園區(qū)級IES為研究對象,驗證考慮氣熱慣性備用配置方案的合理性。通過對比不同備用配置方案結(jié)果,分析各備用形式特點,得出氣熱慣性備用的優(yōu)勢與不足。

    4.1 氣熱慣性功率支撐模型驗證

    為驗證系統(tǒng)發(fā)生功率缺額時氣熱慣性能夠為系統(tǒng)提供功率支撐,本節(jié)搭建包含電氣熱多能源形式的IES仿真模型,相應拓撲圖見附錄A圖A 2,得到相關(guān)仿真結(jié)果如圖3所示。

    圖3 氣熱慣性功率支撐算例結(jié)果Fig.3 Case results of power support of gas and thermal inertia

    由圖3(a)可知,天然氣管道末端流量、末端壓強仿真結(jié)果與圖2(a)一致:負荷增加需求功率時,氣管末端流量瞬時增加,氣傳輸管道釋放管存,末端壓強呈負指數(shù)下降;負荷減少需求功率時,氣管末端流量瞬時減少,氣傳輸管道存儲管存,末端壓強呈負指數(shù)上升。

    由圖3(b)可知,熱網(wǎng)輸出功率、熱負荷室內(nèi)溫度仿真結(jié)果與圖2(b)一致:熱源減少供給功率時,熱負荷犧牲運行舒適度,室內(nèi)溫度呈負指數(shù)下降;熱源增加供給功率時,熱負荷恢復運行舒適度,室內(nèi)溫度呈負指數(shù)上升。

    仿真結(jié)果驗證了本節(jié)所提氣熱慣性功率支撐模型的合理性,外部供需瞬間變化時,可利用氣熱慣性為系統(tǒng)提供一定時間尺度、一定大小范圍、一定恢復時間的功率支撐。在此基礎(chǔ)上,可將氣熱慣性作為新備用形式參與下節(jié)的IES備用配置,但有必要充分考慮氣熱慣性備用相關(guān)約束以保證研究結(jié)果的準確性和合理性。

    4.2 考慮氣熱慣性備用的配置結(jié)果分析

    本文在MATLAB 2020a環(huán)境下運行YALMIP工具箱,利用Intlinprog函數(shù)求解上述混合整數(shù)線性規(guī)劃問題。為了驗證本文所提考慮氣熱慣性的IES備用配置方案的合理性,將其應用于某園區(qū)級IES,光伏及電熱負荷的日前預測數(shù)據(jù)見附錄A圖A 3[5],各備用類型出力及爬坡率參數(shù)見附錄A表A 1[40-41],購電及購買發(fā)電側(cè)備用采取分時價格見附錄A表A 2[40,42],購氣及購買氣慣性備用采取固定價格見附錄A表A 3[41],購買熱慣性備用及需求側(cè)備用采取階梯價格見附錄A表A 4[41]。此外,該IES中不確定性因素包括光伏出力預測不確定性和電熱負荷預測不確定性,兩者預測誤差均近似服從正態(tài)分布[40],產(chǎn)生一組光伏出力預測和電熱負荷預測誤差數(shù)據(jù)見附錄A圖A 4。

    基于本文所提備用配置方案,結(jié)合算例數(shù)據(jù)和實際場景,得到考慮氣熱慣性的園區(qū)IES備用配置結(jié)果。其中,外部電氣網(wǎng)輸入、各備用出力情況如圖4所示。

    圖4 考慮氣熱慣性的IES備用配置結(jié)果Fig.4 Results of r eserve allocation in IES considering gas and thermal inertia

    如圖4(a)所示,為保障IES運行經(jīng)濟性與可靠性,外部電氣網(wǎng)協(xié)調(diào)出力供應熱電負荷,通過電能分配系數(shù)的合理選擇實現(xiàn)系統(tǒng)優(yōu)化運行。如圖4(b)所示,以16:00為例,氣慣性備用出力為300 kW,熱慣性備用出力為200 kW,發(fā)電側(cè)備用出力為100 k W,需求側(cè)備用出力為77.25 k W,系統(tǒng)運行不確定性功率缺額為677.25 k W,可見本文提出的備用配置方案集合了多種備用形式,能夠靈活應對系統(tǒng)運行不確定性造成的功率缺額。一方面,系統(tǒng)備用配置手段更加多樣,突破傳統(tǒng)備用形式桎梏,提高了IES備用配置及系統(tǒng)運行的靈活性;另一方面,氣熱系統(tǒng)慣性特征得到充分利用,體現(xiàn)出IES本身的運行優(yōu)勢。

    同時,配置結(jié)果體現(xiàn)了氣熱慣性的本質(zhì)局限性:氣熱慣性備用不能過長時間連續(xù)投入,并且需要一定的恢復間隔時間。

    以氣慣性備用為例,如圖4(b)中07:00—12:00所示,氣慣性分別在07:00—08:00、10:00投入備用,其余時間無法投入備用,原因是為保障天然氣管存及壓強不超過上下限要求,配置備用時約束每6 h中氣慣性備用最多出力3 h。

    以熱慣性備用為例,如圖4(b)中06:00—15:00所示,熱慣性分別在06:00—07:00、09:00、13:00—14:00投入備用,其余時間無法投入備用,原因是為保障熱負荷側(cè)始終運行在舒適度區(qū)間,配置備用時約束每10 h中熱慣性備用最多出力5 h。

    兩者時間差異是由于氣慣性備用時間尺度較小[43],恢復時間短,而熱慣性備用時間尺度較大,恢復時間長。

    4.3 不同配置方案及不同備用形式對比

    對比同時考慮氣熱慣性備用和需求響應備用、僅考慮需求響應備用、不考慮氣熱慣性備用和需求響應備用3種備用配置方案,各方案下IES備用配置結(jié)果見附錄A圖A 5,系統(tǒng)備用總成本如圖5所示。以20:00為例,同時考慮氣熱慣性備用和需求響應備用時,系統(tǒng)備用成本僅為33.26元/h;僅考慮需求響應備用時,系統(tǒng)備用成本為67.48元/h;而不考慮氣熱慣性備用和需求響應備用時,系統(tǒng)備用成本達到83.48元/h。對比可知,在考慮需求響應備用能夠提高系統(tǒng)備用配置經(jīng)濟性的基礎(chǔ)上,考慮氣熱慣性可以進一步提高系統(tǒng)經(jīng)濟性。

    針對以上備用配置結(jié)果,對比氣慣性備用、熱慣性備用、發(fā)電側(cè)備用、需求側(cè)備用的備用機理及備用類型如表1所示。其中,利用緩沖空間、需要恢復時間的備用形式可視為柔性備用,不存在緩沖空間、即用即停的備用形式可視為直接備用。

    圖5 各備用配置方案成本Fig.5 Costs of different reserve allocation schemes

    表1 各備用形式特征對比Table 1 Compar ison of char acteristics among differ ent reser ve for ms

    對比氣熱慣性備用與發(fā)電側(cè)備用,氣熱慣性備用具有快速響應能力,能夠在短時間內(nèi)實現(xiàn)功率支撐;同時,氣熱慣性備用不需要單獨配置,不造成資源閑置浪費。對比氣熱慣性備用與需求側(cè)備用可知,由于存在緩沖空間,氣熱慣性備用不需要直接中斷負荷,只需犧牲負荷舒適度,對用戶側(cè)影響更小。但氣熱慣性備用局限之處為恢復間隔時間的存在,可能對系統(tǒng)運行產(chǎn)生一定影響。

    5 結(jié)語

    本文計及IES氣熱慢動態(tài)特征蘊含的豐富靈活性,進行IES氣熱慣性定義與建模,提出考慮氣熱慣性的備用配置方案,并分析氣熱慣性備用作為柔性備用形式的優(yōu)勢與不足。算例結(jié)果驗證了所提模型與方案的合理性,得出以下結(jié)論:①IES氣熱慣性具備功率支撐能力,可提供一定時間尺度、一定大小范圍、一定恢復時間的功率支撐;②考慮氣熱慣性備用突破了傳統(tǒng)備用形式桎梏,使得IES備用配置手段更加多樣化,提高了IES協(xié)調(diào)運行的靈活性;③在充分利用氣熱慣性的基礎(chǔ)上,綜合多種備用形式能夠有效提高系統(tǒng)備用配置的經(jīng)濟性,體現(xiàn)出IES自身運行優(yōu)勢;④作為柔性備用,氣熱慣性備用響應快速、無須閑置、用戶影響小,但需要一定恢復間隔時間。

    本文所提備用配置方案為目前IES協(xié)調(diào)優(yōu)化提供了新思路。下一階段將考慮系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)約束,針對氣熱慣性備用特征進一步精細化建模,采用經(jīng)濟性更優(yōu)的隨機優(yōu)化方法,從而完善當前相對保守的IES備用配置方案,以進一步應用于實際復雜系統(tǒng)。

    附錄見本刊網(wǎng)絡(luò)版(http://www.aeps-info.com/aeps/ch/index.aspx),掃英文摘要后二維碼可以閱讀網(wǎng)絡(luò)全文。

    猜你喜歡
    出力慣性天然氣
    你真的了解慣性嗎
    沖破『慣性』 看慣性
    第六章 意外的收獲——石油和天然氣
    石油和天然氣
    天然氣:LNG價格已經(jīng)開始預熱了么?
    能源(2018年8期)2018-01-15 19:18:24
    無處不在的慣性
    普遍存在的慣性
    風電場有功出力的EEMD特性分析
    我國天然氣真的供大于求嗎?
    石油知識(2016年2期)2016-02-28 16:19:41
    要爭做出力出彩的黨員干部
    河南電力(2016年5期)2016-02-06 02:11:35
    啦啦啦中文免费视频观看日本| 亚洲四区av| 少妇 在线观看| 国产乱人偷精品视频| 日本黄色日本黄色录像| 3wmmmm亚洲av在线观看| 国产日韩一区二区三区精品不卡 | 亚洲成色77777| 欧美精品一区二区免费开放| 91在线精品国自产拍蜜月| a 毛片基地| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 精品少妇久久久久久888优播| 九色亚洲精品在线播放| 国产成人精品一,二区| 国产成人精品在线电影| 草草在线视频免费看| 亚洲国产精品一区三区| 国产69精品久久久久777片| 男人添女人高潮全过程视频| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 精品久久蜜臀av无| 亚洲综合精品二区| 欧美精品高潮呻吟av久久| 大香蕉久久网| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 新久久久久国产一级毛片| 看十八女毛片水多多多| 亚洲av成人精品一二三区| av在线播放精品| 性色av一级| 国产不卡av网站在线观看| 美女大奶头黄色视频| av又黄又爽大尺度在线免费看| 能在线免费看毛片的网站| 亚洲人成网站在线播| 国产成人freesex在线| 街头女战士在线观看网站| 成人影院久久| 999精品在线视频| 91精品一卡2卡3卡4卡| 精品人妻偷拍中文字幕| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | 欧美日韩综合久久久久久| av福利片在线| 天美传媒精品一区二区| 国产精品蜜桃在线观看| 免费av不卡在线播放| 亚洲av成人精品一二三区| 伦理电影免费视频| 51国产日韩欧美| 成人午夜精彩视频在线观看| 欧美日韩成人在线一区二区| 一级二级三级毛片免费看| 亚洲五月色婷婷综合| 午夜免费观看性视频| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 五月玫瑰六月丁香| 国产 精品1| 久久久国产欧美日韩av| 亚洲精品aⅴ在线观看| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 极品人妻少妇av视频| 久久精品久久精品一区二区三区| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 人妻人人澡人人爽人人| av在线app专区| 99国产综合亚洲精品| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 丝袜美足系列| 亚洲av成人精品一区久久| 日本免费在线观看一区| 一级片'在线观看视频| 老司机影院成人| 欧美一级a爱片免费观看看| 在线天堂最新版资源| 少妇人妻久久综合中文| 成年人午夜在线观看视频| 欧美97在线视频| 满18在线观看网站| 一边亲一边摸免费视频| 久久精品国产亚洲网站| 一个人看视频在线观看www免费| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕 | 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 精品一区二区三区视频在线| kizo精华| 在线观看免费日韩欧美大片 | 插逼视频在线观看| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 午夜激情av网站| 精品一品国产午夜福利视频| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 男女免费视频国产| 国产精品一区二区在线不卡| 婷婷色av中文字幕| videosex国产| 国产男人的电影天堂91| 热re99久久精品国产66热6| 高清视频免费观看一区二区| 国产成人91sexporn| 精品久久久精品久久久| 久热这里只有精品99| 亚洲av国产av综合av卡| 日日爽夜夜爽网站| 亚洲国产精品国产精品| 午夜福利网站1000一区二区三区| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 久久精品国产亚洲av天美| 国产男女超爽视频在线观看| 男女边吃奶边做爰视频| 国产69精品久久久久777片| 黄色配什么色好看| 一本色道久久久久久精品综合| 免费观看的影片在线观看| 成人综合一区亚洲| 男女边摸边吃奶| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 婷婷成人精品国产| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 亚洲精品乱久久久久久| 51国产日韩欧美| 欧美人与善性xxx| 国产极品粉嫩免费观看在线 | 久久av网站| 蜜臀久久99精品久久宅男| 亚洲精品久久午夜乱码| 国产高清三级在线| av播播在线观看一区| 高清不卡的av网站| 亚洲丝袜综合中文字幕| 最黄视频免费看| 大片免费播放器 马上看| videos熟女内射| 边亲边吃奶的免费视频| 天美传媒精品一区二区| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 国产精品一区二区在线观看99| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 女性被躁到高潮视频| 欧美变态另类bdsm刘玥| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 日韩亚洲欧美综合| 欧美变态另类bdsm刘玥| 久久久久久伊人网av| 在现免费观看毛片| 中国美白少妇内射xxxbb| 又大又黄又爽视频免费| 亚洲欧美清纯卡通| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 搡女人真爽免费视频火全软件| 高清欧美精品videossex| 久久这里有精品视频免费| 国产精品偷伦视频观看了| 国产成人免费无遮挡视频| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 精品人妻偷拍中文字幕| 国产免费一区二区三区四区乱码| 熟女av电影| 看非洲黑人一级黄片| 国产精品久久久久成人av| 少妇的逼水好多| 观看av在线不卡| 性色avwww在线观看| 中文字幕久久专区| 成人国产麻豆网| 女性被躁到高潮视频| 午夜福利,免费看| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 国产精品 国内视频| 黄色怎么调成土黄色| 国产在线一区二区三区精| 日本-黄色视频高清免费观看| 国国产精品蜜臀av免费| 久久久久久久久久久丰满| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 久久久国产一区二区| 另类精品久久| 久久热精品热| 最后的刺客免费高清国语| 秋霞伦理黄片| 亚洲欧洲国产日韩| 韩国高清视频一区二区三区| 制服丝袜香蕉在线| 卡戴珊不雅视频在线播放| 中文字幕久久专区| 婷婷色综合大香蕉| 一本一本综合久久| 午夜视频国产福利| 亚洲欧洲国产日韩| 久久精品夜色国产| 最近中文字幕2019免费版| 精品久久久久久久久av| 熟妇人妻不卡中文字幕| 日韩av不卡免费在线播放| 国产成人免费无遮挡视频| 一级毛片aaaaaa免费看小| av免费观看日本| 春色校园在线视频观看| 五月开心婷婷网| 午夜激情久久久久久久| 内地一区二区视频在线| 伊人亚洲综合成人网| 亚洲精品av麻豆狂野| 天天影视国产精品| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 三级国产精品片| 欧美最新免费一区二区三区| 在线观看美女被高潮喷水网站| tube8黄色片| 久久99蜜桃精品久久| 嫩草影院入口| 国产伦理片在线播放av一区| 久久久久视频综合| 老熟女久久久| 免费观看a级毛片全部| 99久久精品国产国产毛片| 99国产精品免费福利视频| 亚洲精品色激情综合| 国产精品一二三区在线看| 国产有黄有色有爽视频| 91精品国产国语对白视频| 成人午夜精彩视频在线观看| 精品久久蜜臀av无| 97在线人人人人妻| 国产黄频视频在线观看| 久久久久精品性色| 九九在线视频观看精品| 91精品国产国语对白视频| 考比视频在线观看| 五月玫瑰六月丁香| 十八禁高潮呻吟视频| 亚洲av国产av综合av卡| 亚洲国产精品成人久久小说| 亚洲成人av在线免费| 日韩强制内射视频| 美女中出高潮动态图| 制服诱惑二区| 日韩一区二区三区影片| 亚洲精品aⅴ在线观看| 午夜福利视频精品| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 免费看av在线观看网站| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| av国产精品久久久久影院| 成年女人在线观看亚洲视频| 亚州av有码| 亚洲精品456在线播放app| 男的添女的下面高潮视频| 精品少妇内射三级| 亚洲无线观看免费| 国产视频首页在线观看| 免费人成在线观看视频色| 亚洲怡红院男人天堂| 久久99热6这里只有精品| 日本黄大片高清| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 精品一区二区三卡| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 一区二区三区免费毛片| 午夜福利,免费看| 九色成人免费人妻av| 免费黄网站久久成人精品| 午夜日本视频在线| 国产精品久久久久久精品电影小说| 国产精品.久久久| 制服人妻中文乱码| 久久精品国产a三级三级三级| 亚洲美女黄色视频免费看| 下体分泌物呈黄色| 亚洲av日韩在线播放| 大片免费播放器 马上看| 久久久久久久久久成人| 成人漫画全彩无遮挡| 精品少妇黑人巨大在线播放| 久久影院123| 另类精品久久| 91国产中文字幕| 国产精品一区www在线观看| 亚洲人成77777在线视频| 在线观看国产h片| 久久久久久久久久久丰满| 如日韩欧美国产精品一区二区三区 | 午夜福利视频在线观看免费| 久久久久久伊人网av| 欧美日韩亚洲高清精品| 成人黄色视频免费在线看| 久久久久精品性色| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 国产精品久久久久久av不卡| kizo精华| 搡老乐熟女国产| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 国产成人免费观看mmmm| 久久久久久久久久久丰满| 午夜av观看不卡| 熟女人妻精品中文字幕| 三级国产精品欧美在线观看| 一本大道久久a久久精品| 成人免费观看视频高清| 91久久精品国产一区二区成人| 99久久精品一区二区三区| 日韩中文字幕视频在线看片| 午夜福利视频在线观看免费| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 高清毛片免费看| 91国产中文字幕| 亚洲欧美一区二区三区国产| 国产精品 国内视频| 国产精品熟女久久久久浪| 夫妻性生交免费视频一级片| 嫩草影院入口| 国产男女超爽视频在线观看| 丝袜美足系列| 黑丝袜美女国产一区| 91久久精品国产一区二区成人| 91精品三级在线观看| 国产片内射在线| 亚洲丝袜综合中文字幕| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 精品人妻在线不人妻| 亚洲综合色网址| 日本91视频免费播放| 精品久久久久久久久亚洲| 国产精品国产三级国产专区5o| 国产永久视频网站| 午夜激情av网站| 满18在线观看网站| 简卡轻食公司| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 国产精品久久久久久精品电影小说| 欧美三级亚洲精品| 99久久精品国产国产毛片| 国产av精品麻豆| 91久久精品国产一区二区成人| 国产探花极品一区二区| 国产成人av激情在线播放 | 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 精品亚洲成a人片在线观看| 亚洲国产av新网站| 精品亚洲乱码少妇综合久久| av免费在线看不卡| 十八禁高潮呻吟视频| 街头女战士在线观看网站| 国产视频内射| av播播在线观看一区| 青春草国产在线视频| 久久久亚洲精品成人影院| 午夜激情av网站| 男的添女的下面高潮视频| 精品一区二区三区视频在线| 精品人妻偷拍中文字幕| 99热6这里只有精品| 亚洲一区二区三区欧美精品| 青春草国产在线视频| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 国产精品99久久99久久久不卡 | 中文字幕亚洲精品专区| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 亚洲精品日本国产第一区| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 成年人午夜在线观看视频| 大话2 男鬼变身卡| 国产老妇伦熟女老妇高清| 久久99一区二区三区| 国产亚洲精品久久久com| 精品熟女少妇av免费看| av不卡在线播放| av有码第一页| 精品久久久精品久久久| 男女免费视频国产| 最近的中文字幕免费完整| 亚洲精品视频女| 午夜福利影视在线免费观看| 国产精品.久久久| 久久综合国产亚洲精品| 免费大片黄手机在线观看| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 国产在线免费精品| 99久久综合免费| 国产免费现黄频在线看| 婷婷色综合www| 国产精品久久久久久久电影| 亚洲av免费高清在线观看| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 91aial.com中文字幕在线观看| 国产视频内射| 久久精品国产自在天天线| 亚洲人成网站在线播| 日韩伦理黄色片| 午夜激情av网站| 亚洲av国产av综合av卡| 亚洲精品456在线播放app| 日韩中字成人| 老熟女久久久| 国产一区亚洲一区在线观看| 亚洲丝袜综合中文字幕| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | 免费av中文字幕在线| 人妻 亚洲 视频| 成人影院久久| 久久鲁丝午夜福利片| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 精品酒店卫生间| 国产免费一区二区三区四区乱码| 制服丝袜香蕉在线| 少妇人妻精品综合一区二区| 亚洲美女黄色视频免费看| 久久久久久久大尺度免费视频| 搡女人真爽免费视频火全软件| 美女视频免费永久观看网站| 18在线观看网站| 亚洲国产色片| 日韩av在线免费看完整版不卡| 一本大道久久a久久精品| 久久久久国产网址| 国产免费视频播放在线视频| 熟女电影av网| 国产精品99久久99久久久不卡 | 日韩精品免费视频一区二区三区 | 亚洲成人手机| 大话2 男鬼变身卡| 一级黄片播放器| 制服诱惑二区| 高清在线视频一区二区三区| 精品午夜福利在线看| 男女无遮挡免费网站观看| 国产片内射在线| 亚洲久久久国产精品| 国产高清有码在线观看视频| 国产有黄有色有爽视频| 九色亚洲精品在线播放| 如日韩欧美国产精品一区二区三区 | 一个人看视频在线观看www免费| 一二三四中文在线观看免费高清| 99精国产麻豆久久婷婷| 人妻少妇偷人精品九色| 91aial.com中文字幕在线观看| 国产爽快片一区二区三区| 精品国产一区二区久久| 亚洲三级黄色毛片| 亚洲情色 制服丝袜| 国产欧美亚洲国产| 美女cb高潮喷水在线观看| 国产永久视频网站| 丝袜在线中文字幕| 精品久久久久久电影网| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 99九九在线精品视频| 高清黄色对白视频在线免费看| 秋霞在线观看毛片| 日韩精品有码人妻一区| 国产日韩欧美在线精品| 国产日韩一区二区三区精品不卡 | 伦理电影免费视频| 国产成人一区二区在线| av国产久精品久网站免费入址| 欧美三级亚洲精品| 国产日韩欧美视频二区| 亚洲美女视频黄频| 精品久久久噜噜| 99久国产av精品国产电影| a级毛片在线看网站| 999精品在线视频| 精品一区二区免费观看| 久久这里有精品视频免费| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 97超碰精品成人国产| 黄色毛片三级朝国网站| 九九在线视频观看精品| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 欧美bdsm另类| 亚洲av成人精品一区久久| 搡老乐熟女国产| 成人午夜精彩视频在线观看| 免费观看无遮挡的男女| 天堂中文最新版在线下载| 熟女人妻精品中文字幕| 国产一区二区在线观看日韩| 精品久久久噜噜| 18禁在线播放成人免费| 最近中文字幕2019免费版| 九色亚洲精品在线播放| 99热国产这里只有精品6| 乱码一卡2卡4卡精品| 精品一区在线观看国产| 国产在线免费精品| 精品一区二区三区视频在线| 哪个播放器可以免费观看大片| 97在线人人人人妻| 精品一区在线观看国产| 久久精品人人爽人人爽视色| 欧美精品亚洲一区二区| 国产极品粉嫩免费观看在线 | 美女国产视频在线观看| 免费看不卡的av| 9色porny在线观看| 老司机影院毛片| 曰老女人黄片| 免费观看a级毛片全部| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 中国国产av一级| 久久久久久久久久久免费av| 欧美精品亚洲一区二区| 最新中文字幕久久久久| 亚洲精品久久成人aⅴ小说 | 在线播放无遮挡| 精品卡一卡二卡四卡免费| 精品人妻偷拍中文字幕| 免费黄网站久久成人精品| 午夜久久久在线观看| 黄色一级大片看看| 女性被躁到高潮视频| 日本色播在线视频| 18禁观看日本| 免费av中文字幕在线| 看十八女毛片水多多多| 狂野欧美激情性bbbbbb| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 精品人妻在线不人妻| 久久韩国三级中文字幕| 日韩人妻高清精品专区| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 日韩 亚洲 欧美在线| 最新中文字幕久久久久| 考比视频在线观看| 一区二区三区免费毛片| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 高清毛片免费看| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 韩国av在线不卡| 日韩中字成人| 午夜免费观看性视频| 午夜福利视频精品| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 欧美成人午夜免费资源| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 婷婷色综合大香蕉| tube8黄色片| 午夜免费鲁丝| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 简卡轻食公司| 成人手机av| av在线老鸭窝| 天美传媒精品一区二区| 国产免费福利视频在线观看| 青春草国产在线视频| 一本色道久久久久久精品综合| 亚洲,欧美,日韩| 老司机亚洲免费影院| 精品久久久久久久久亚洲| 亚洲丝袜综合中文字幕| 色视频在线一区二区三区| av.在线天堂| 丝袜在线中文字幕| 色哟哟·www| 亚洲av二区三区四区| 国产精品一区www在线观看| 少妇人妻 视频| 久久久精品免费免费高清| 嫩草影院入口| 在线观看免费日韩欧美大片 | 人人澡人人妻人| 男女免费视频国产| 亚洲人成网站在线播| 91久久精品国产一区二区三区| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 欧美3d第一页| 少妇的逼好多水| 久久女婷五月综合色啪小说| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 99久久中文字幕三级久久日本| 亚洲国产精品999| 一本大道久久a久久精品| 日本午夜av视频| av专区在线播放| 午夜91福利影院| 国产精品国产三级专区第一集| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 9色porny在线观看| 成人毛片60女人毛片免费| 国产深夜福利视频在线观看| 欧美性感艳星| 永久免费av网站大全| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 国产片内射在线| 欧美三级亚洲精品| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 欧美少妇被猛烈插入视频| 国产有黄有色有爽视频| 欧美 日韩 精品 国产| 丰满乱子伦码专区| 欧美三级亚洲精品| 国产爽快片一区二区三区| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 久久久久久久国产电影| 中国国产av一级| 永久免费av网站大全| 伊人久久国产一区二区| 亚洲精品久久午夜乱码| 男女边摸边吃奶| 午夜影院在线不卡| 久久 成人 亚洲| 国产黄频视频在线观看| 成年女人在线观看亚洲视频| 性色avwww在线观看| 欧美日韩精品成人综合77777| 国产成人午夜福利电影在线观看| 亚洲av免费高清在线观看| 国产伦精品一区二区三区视频9|