近年来,极端事件导致的配电网停电事故频频发生,在网络互联的大背景下,电力断供还可能进一步影响与配电网耦合的热力网等能源网络的稳定运行。基于此,该文针对电-热综合能源系统,提出压缩空气储能(compressed air energy storage,CAES)...近年来,极端事件导致的配电网停电事故频频发生,在网络互联的大背景下,电力断供还可能进一步影响与配电网耦合的热力网等能源网络的稳定运行。基于此,该文针对电-热综合能源系统,提出压缩空气储能(compressed air energy storage,CAES)与移动储能(mobile energy storage system,MESS)协同参与的灾前-灾后两阶段弹性提升策略。采用储气罐的先进绝热压缩空气储能系统具备热电联供、不受地理条件限制等技术优势,可被灵活部署并用于构建电-热综合能源系统。考虑台风对配电网线路造成破坏的场景,该策略以恢复的电、热负荷总价值最大为目标。灾前阶段旨在部署CAES的位置,通过求解双层优化模型获得“较优解”集合,进一步考虑网络特征筛选出最优解。灾后阶段协同调度CAES与MESS,通过网络重构构建微电网实现负荷保供。最后,使用51节点配电网和8节点热网构成的综合能源系统进行算例分析,验证了CAES耦合的电-热综合能源系统的优越性,以及CAES与MESS协同恢复方案的优势。展开更多
文摘近年来,极端事件导致的配电网停电事故频频发生,在网络互联的大背景下,电力断供还可能进一步影响与配电网耦合的热力网等能源网络的稳定运行。基于此,该文针对电-热综合能源系统,提出压缩空气储能(compressed air energy storage,CAES)与移动储能(mobile energy storage system,MESS)协同参与的灾前-灾后两阶段弹性提升策略。采用储气罐的先进绝热压缩空气储能系统具备热电联供、不受地理条件限制等技术优势,可被灵活部署并用于构建电-热综合能源系统。考虑台风对配电网线路造成破坏的场景,该策略以恢复的电、热负荷总价值最大为目标。灾前阶段旨在部署CAES的位置,通过求解双层优化模型获得“较优解”集合,进一步考虑网络特征筛选出最优解。灾后阶段协同调度CAES与MESS,通过网络重构构建微电网实现负荷保供。最后,使用51节点配电网和8节点热网构成的综合能源系统进行算例分析,验证了CAES耦合的电-热综合能源系统的优越性,以及CAES与MESS协同恢复方案的优势。