基于碳交易的含风光发电的电力系统低碳经济调度
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3012713012612310090931301251301301139657P44345687491818111012513013013013012410578971241051271271128468P52930465472106951181361401391401421068663648990130130889643P6242622202020203340514751463521392929383333235927P7252525252525252525252525252525252525252525252525P8101010101010101010101010101010101010101010101010P9101010101010101010101010101010101010101010101010P10101010101010101010101010101010101010101010101010图1t=1时刻考虑碳交易运行成本图2t=1时刻不考虑碳交易运行成本火电机组在24时段内CO2排放总量和系统运行成本见表2。由对比结果可以看出,考虑碳交易的电力系统调度使系统的运行成本增加了4.475%,碳排放量减少了7.987%,运行成本增加的主要原因是火力发电机组碳排放量均超出了碳配额,使系统的运行成本增加;通过式(3)和式(4)计算得出火电机组的旋转备用机组得到的碳配额补偿为414.1kg。由t=1图3t=11时刻考虑碳交易运行成本图4t=11不考虑碳交易运行成本表2不同模式下系统CO2排放量和运行成本模式CO2排放量/kg系统运行成本/$不计碳交易129919.9555461.1考虑碳交易119542.3581483.3时刻和t=11时刻的调度结果可以看出,,将碳交易引入电力系统中,降低了主力机组的出力,这是由于随着火电机组出力的增加二氧化碳排放量呈二次函
【参考文献】
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【共引文献】
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