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文檔簡介
1、面對資源和環(huán)境雙重壓力,在大力發(fā)展風電、光伏發(fā)電等分布式電源的同時應加大對零排放電動汽車推廣。將電動汽車換電站(BatterySwap Station,BSS)與分布式電源以微網(wǎng)的形式集合在一起,在解決換電站供電問題的同時可以降低系統(tǒng)的運維成本。在此背景下,本文對含BSS微網(wǎng)基于運維成本最小的運行策略進行研究。本文論文主要研究工作如下:
首先,根據(jù)含BSS微網(wǎng)孤島及并網(wǎng)兩種不同運行狀態(tài)建立基于運維成本最小的優(yōu)化模型,并設定功率
2、平衡等約束條件。通過換充電價差異(換電時電價減去充電時價格,乘以充電功率)計算BSS換電系統(tǒng)中動力(Electric Vehicles,EV)電池組的收益。在孤島運行時,運維成本綜合考慮了各微電源的發(fā)電成本、排污治理費、設備維護費以及EV電池組的換電收益;在并網(wǎng)運行時,還考慮了與主電網(wǎng)能量交易的收益。
其次,運用一個含BSS微網(wǎng)的算例,結(jié)合優(yōu)化模型,采取粒子群算法進行尋優(yōu)求解。仿真結(jié)果表明:在孤島運行時,合理調(diào)節(jié)各微單元出力,
3、實現(xiàn)運維成本最小的同時提高了供電的可靠性及分布式電源的利用率;在并網(wǎng)運行時,合理控制BSS中EV電池組充放電功率,實現(xiàn)運維成本最小的同時還起到“削峰填谷”的作用。
最后,在優(yōu)化模型及各單元發(fā)電成本等基本數(shù)據(jù)的基礎上,提出一種基于運維成本最小的含BSS微網(wǎng)運行策略。根據(jù)含BSS微網(wǎng)孤島與并網(wǎng)運行時的凈功率(靜功率表示風電功率、光伏發(fā)電功率之和再減去當?shù)刎摵桑﹣韯澐诌\行工況區(qū)域,研究制定各種運行時微單元的啟停、調(diào)用順序以及運行方式
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