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基于用户端成本最优化的能源交换系统控制策略研究

发布时间:2020-10-28 06:38
   随着可再生能源的大量接入与电力市场的逐步放开,能源生产方式、配置方式、消费方式都将发生剧烈变革,电力革命主导了第三次工业革命。作为本次革命的核心理念,能源互联网成为了人们研究的重点。而随着小规模分布式能源的广泛应用,局域能源互联网下的能源交换成为了重中之重。能源交换机作为局域能源互联网的关键设备,在负责局域能源互联网的稳定运行上起着至关重要的作用。局域能源互联网的变革对信息通信网络在有效性、可靠性和安全性方面提出了严格的要求。因此,本文对能源交换机的应用场景、通信体系及能源控制策略进行了研究,致力于在局域能源互联网的场景下建立一种环保可持续、高效安全、经济便捷的能源利用方式。本文第一部分介绍了能源互联网并就其通信系统架构进行了阐述,针对该技术的发展趋势,对能源交换系统的应用场景进行了分析,提出了能源交换系统的通信体系,研究了能源交换系统主要通信模块的功能。第二章介绍了基于设计的通信体系,搭建了验证平台模拟验证了能源交换系统对能源设备状态的采集,证明了其通信体系的完整性。第三章对局域网络下能源交换对使用者进行了模型设立,分析了使用者之间进行能源交易所带来的优势,制定面向提升能量局部消纳效率的控制策略。同时结合当前新能源发展对光伏扶贫并网项目案例进行了分析描述,并对能源互联网发展进行了展望分析,为更好适应能源互联网技术发展打下了基础。最后介绍了利用能源交换系统配合大电网进行削峰填谷策略,随着现代化通信技术、现代化智能电表技术的不断完善,将使用者的可控负荷应用到配电系统调度中有着巨大的发展空间。可控负荷可以由电力公司控制运行状态,也可以通过分时电价等价格手段指引使用者自主控制用电负荷曲线,从而达到降低系统负荷波动,提升电力系统运行平稳性,改善电能质量的目的,对使用者而言也可以节省开支。通过能源交换系统提升了新能源消纳能力,对未来智能化电网提供一定实验依据。
【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】:

系统结构图,系统结构,局域,互联网


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。

微网,应用场,居民,能源


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。

数据信息,工具链,交叉编译


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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