为了降低综合能源系统(integrated energy system,IES)的净运行成本,提出一种基于Z-score因子的氢电混合IES优化运行增强策略。首先,提出纳入历史价格的Z-score统计度量方法,以实现对氢能的激励作用,降低IES净运行成本。然后,引入平准...为了降低综合能源系统(integrated energy system,IES)的净运行成本,提出一种基于Z-score因子的氢电混合IES优化运行增强策略。首先,提出纳入历史价格的Z-score统计度量方法,以实现对氢能的激励作用,降低IES净运行成本。然后,引入平准化储能度电成本(leveling the cost of energy storage,LCOES)和阶梯碳交易理念,进一步增强IES策略优化的效果,提高储能利用率。最后,以低碳经济运行为导向,分析不同能源间的耦合特性,将Z-score因子结合LCOES和阶梯碳交易效用模型协同优化,以系统净运行成本之和最小为优化目标,构建IES低碳经济优化运行模型,运用GUROBI求解器进行求解。算例分析表明,所提策略可使得系统制氢量提升46.27%,净运行成本降低程度在26%至32%之间,在确保经济运行的前提下,显著提高能源利用率,实现IES供需侧的最优匹配,从而为IES低碳经济调度提供参考。展开更多
文摘为了降低综合能源系统(integrated energy system,IES)的净运行成本,提出一种基于Z-score因子的氢电混合IES优化运行增强策略。首先,提出纳入历史价格的Z-score统计度量方法,以实现对氢能的激励作用,降低IES净运行成本。然后,引入平准化储能度电成本(leveling the cost of energy storage,LCOES)和阶梯碳交易理念,进一步增强IES策略优化的效果,提高储能利用率。最后,以低碳经济运行为导向,分析不同能源间的耦合特性,将Z-score因子结合LCOES和阶梯碳交易效用模型协同优化,以系统净运行成本之和最小为优化目标,构建IES低碳经济优化运行模型,运用GUROBI求解器进行求解。算例分析表明,所提策略可使得系统制氢量提升46.27%,净运行成本降低程度在26%至32%之间,在确保经济运行的前提下,显著提高能源利用率,实现IES供需侧的最优匹配,从而为IES低碳经济调度提供参考。