为提升风电消纳率,实现能源电力“碳达峰、碳中和”的目标,以电力系统综合成本最低为目标,提出一种新能源电力系统低碳经济优化方法,建立源荷两侧规划模型。首先,源侧对火电机组进行低碳化改造,设溶液存储器与烟气旁路系统,使之成为储...为提升风电消纳率,实现能源电力“碳达峰、碳中和”的目标,以电力系统综合成本最低为目标,提出一种新能源电力系统低碳经济优化方法,建立源荷两侧规划模型。首先,源侧对火电机组进行低碳化改造,设溶液存储器与烟气旁路系统,使之成为储液式碳捕集机组,引入可调度资源光热电站(concentrating solar power,CSP)和储能电池与风电协调配合;然后,荷侧调用价格型与激励型需求响应资源进行削峰填谷,调整用户的用电行为与用电量。通过4种案例进行验证,结果表明:从源荷两侧对电力系统进行低碳化改造,有助于促进风电消纳,提高可再生能源的发电占比,提升系统的低碳性能,降低成本。展开更多
文摘为提升风电消纳率,实现能源电力“碳达峰、碳中和”的目标,以电力系统综合成本最低为目标,提出一种新能源电力系统低碳经济优化方法,建立源荷两侧规划模型。首先,源侧对火电机组进行低碳化改造,设溶液存储器与烟气旁路系统,使之成为储液式碳捕集机组,引入可调度资源光热电站(concentrating solar power,CSP)和储能电池与风电协调配合;然后,荷侧调用价格型与激励型需求响应资源进行削峰填谷,调整用户的用电行为与用电量。通过4种案例进行验证,结果表明:从源荷两侧对电力系统进行低碳化改造,有助于促进风电消纳,提高可再生能源的发电占比,提升系统的低碳性能,降低成本。