研究目的
分析基于光伏/热(PV/T)产消者与热电联产(CHP)系统的并网微电网经济性,重点研究双向电力与热流管理。
研究成果
所提出的模型相较于先前研究展现出显著的经济效益,通过优化的能源管理策略使MGO和产消者获得更高利润。验证了微电网中采用光伏光热技术与热电联产系统是满足现代建筑能源需求的有效方案。
研究不足
该研究假设光伏/热(PV/T)面板的发电与产热比例固定,且未考虑所有潜在现实变量,例如天气不可预测性对PV/T输出的影响。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用斯塔克尔伯格博弈理论方法处理MGO与PV/T产消者之间的能源管理问题,运用差分进化算法求解非线性优化问题。
2:样本选择与数据来源:
选取六个作为产消者的住宅建筑,包含电力/热负荷及PV/T发电的实际案例数据。
3:实验设备与材料清单:
PV/T光伏光热板、微型燃气轮机、蓄热装置、辅助锅炉、智能电表、楼宇能源管理系统(BEMS)、MGO能源管理系统(MGO-EMS)。
4:实验流程与操作步骤:
MGO与产消者基于需求响应活动进行互动,通过优化电价与热价实现互利共赢。
5:数据分析方法:
采用差分进化算法分析MGO与产消者的利润最大化问题,并将结果与既有研究进行对比。
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获取完整内容-
PV/T panel
Produces both electricity and heat, improving electrical efficiency by removing heat from the surface of the PV panel.
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Microturbine
Generates both electricity and heat for the microgrid, operating in various modes (FTL, FEL, FHL) based on demand.
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Thermal Storage
Stores surplus heat to avoid wastage and ensure availability during microturbine disruptions.
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Auxiliary Boiler
Provides additional heat when thermal storage or microturbine cannot meet demand.
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Smart Meters
Collects data on electricity and heat generation and consumption for energy management.
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BEMS
Building Energy Management System responsible for collecting and managing local energy data.
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MGO-EMS
Microgrid Operator Energy Management System that supervises and controls all connected equipment, executing DR activities.
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