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该程序参考《_基于氨储能技术的电转氨耦合风–光–火综合能源系统双层优化调度》模型#xff0c;对制氨工厂、风力发电、电制氢、燃气轮机、火电机组等主体进行建模分析#xff0c;以火电机组启停成本、煤耗…目录 主要内容 部分代码 结果一览
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该程序参考《_基于氨储能技术的电转氨耦合风–光–火综合能源系统双层优化调度》模型对制氨工厂、风力发电、电制氢、燃气轮机、火电机组等主体进行建模分析以火电机组启停成本、煤耗成本、弃风成本和购气成本形成的综合成本为目标程序采用matlabcplex求解注释清晰方便学习!
该模型在综合能源优化方面提出了新的方向和思路这样也为综合能源方向的研究人员提供了创新思路即通过研究新技术在综合能源方面的应用达到能源互转及高效利用为未来能源综合应用提供新的思路之前也跟大家介绍过这种方式较其他方法创新要容易些所以大家可以持续关注能源领域新技术研究成果。 模型分析
模型主要包括电平衡和热平衡两种能量平衡。电负荷由风机、光伏、火电机组和热电联产机组提供热负荷由热电联产机组和制氨工厂提供。电转氨系统包含电解池、变压吸附制氮设备和制氨工厂。 在电转氢系统嫁接到整个系统后电功率的方向也会随之变化以风力发电为例输出途径分为两个方向其一是直接供给给负荷直接到达应用端其二是供给电转氨系统通过该系统充分利用多余风电从而实现能源高效利用。由此可见因此电力网络中各元件之间的协调运行是整个电转氨耦合风–光–火综合能源系统调度优化的关键。 部分代码
%% 火电机组
EMmax 1000*200;%kW %火电机组最大发电功率 kW
EMmin 1000*25;%kW %火电机组最小发电功率 kW
ditaEMmax 1000*100;%kW %爬坡
ditaEMmin -1000*100;%kW %爬坡
EM sdpvar(1,24); %火电机组发电功率kW
YEM binvar(1,24); %火电机组启停变量1是运行0是停止
YEMqi binvar(1,24); %0变1
YEMting binvar(1,24); %1变0
mco2EM sdpvar(1,24); %火电机组碳排放量kg
vco2EM sdpvar(1,24); %火电机组碳排放量m3
mEM sdpvar(1,24); %煤耗 kg
%% 天然气管网
VGgrid sdpvar(1,24);
%% C02封存
mco2Storage sdpvar(1,24);
M 1e8;%% 风机
C[ ];
C[C,0Ewind,EwindEwindMppt,0Ewindcur,EwindcurEwindMppt,EwindEwindcurEwindMppt,];
%电制氢
C[C, EP2HminEP2H,EP2HEP2Hmax, m2qH2*mh2P2HnP2H*EP2H*3.6e6, ];
% 合成氨工厂
C[C, ENH3minENH3 ,ENH3 ENH3max,
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