基于用户端成本最优化的能源交换系统控制策略研究
【学位单位】:郑州大学
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2019
【中图分类】:TM73;TK01
【部分图文】:
1 绪论些分布式能源设备的主要载体,成为能源互联网的一个非常重要的场景。局域能源互联网旨在基于“局部消纳,局域互联”的需求,进行能量流和业务流以及信息流的深度结合及控制,实现大型广域分散式电源与纯电动型汽车的自动接入、柔性负荷的需求侧管理和有效充分利用,以实现拥有稳定的资源配置能力和安全可靠的系统运行能力。能源交换系统作为局域能源网的中枢设备,主要职能是小型电网内部中的设备能即插即用迅速使用、电压频率的自动调节、电能质量治理以及使用端需求侧需求响应等。其主要系统结构如图 1.1 所示。
能源交换系统的应用场景从分布范围来讲,能源互联网又分为广域的能源互联网和局域的能源广域的能源互联网主要是由跨国别、跨大洲的骨干网架和包含各个国压等级电网(输电网、配电网)的国家泛在智能电网组成,连接北极赤道和各大洲的大型能源基地,即广域能源互联网也就是全球能源互来几十年智能电网的发展目标[9]。局域的能源互联网则是针对各个国家5kV/110kV 电压等级(含)以下的配电网络,适应各种分布式电源及电接入、能够实现需求侧响应与管理,拥有很强的资源配置能力和高效统运行能力,可以实现多种能源的综合互补和互联共享,体现能量流和信息流的高度融合与统一。能源交换系统作为局域能源互联网的关键设备,主要负责局域能源互能源设备之间的互联,监控不同终端设备的运行,统筹整个局域网络换,提高整体的能源利用效率。
由于其具有体积小、速度快、SQL 数据库被广泛应用,已经是当前一般中 2.4~2.6 所示。odbus Slave 中设置好从系统地址、采用的通态数据等信息。地虚拟系统上搭建好交叉编译工具链,交叉能运行在系统器 B 上的程序,其中 A、B 系工具链一般包括由编译器、连接器、解释器的 C 程序编译生成可执行文件后通过 scp 程序读取仿真软件上的数据并进行格式转换据发送到控制器中。为控制器端运行程序接收数据并将数据存储
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本文编号:2859730
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