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电锅炉调峰补偿热电机组及风电消纳能力的优化

            电锅炉是将电能转化为热能的装置其转化效率较高,可达90%以上本文考虑将电锅炉配置于发电侧进行补偿供热将大型电锅炉安装在热电厂内部,在冬季负荷低谷期,启动电锅炉,由热电机组与电锅炉整体承担热负荷由此可见,当供热功率一定时,供电功率可以在一定范围内调节然而,在晚间弃风时刻,在保证供热的条件下,为了最大限度地消纳风电,需要尽可能地压低热电机组电出力,因此,此时抽汽式机组运行在背压工况,即机组E出口的电出力和F出口的热出力满足图2中的CD段的关系改变其上网电功率与供热功率比,增加风电消纳空间为此,可以通过配置电锅炉蓄电池等储能装置承担部分热负荷或储存部分电能来降低热电机组供热水平以改变其电热比,减少上网电功率。
           从而达到消纳风电的目的配置电锅炉有用户侧和发电侧两种方式配置于用户侧则对远程联合调控以及通信要求较高;配置于热电厂内部,虽需要增加设备投资,但可灵活调控发电机并网出力,并且无需进行电网调度控制手段的升级与投资,适用于大规模推广运用在夜间负荷低谷期,热电厂开启电锅炉消纳风电,电锅炉通过电制热将电能转化为热能供给热负荷,导致热电机组的热出力降低,从而降低其强迫出力因而热电厂增加的风电消纳空间可以表示为该热电厂内所有热电机组降低的强迫出力与电锅炉消耗的电功率之和热电厂中加装电锅炉消纳风电会减小弃风,但采用该种方案会影响热电厂的经济性,因此,如何在弃风最小的同时实现热电厂经济效益最优是热电厂实行该种方案的关键本文以热电厂经济效益最优和弃风电量最小为目标建立多目标优化模型。
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