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【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于电力系统新能源与储能规划,具体涉及一种面向光储一体化的储能与逆变器容量配置方法。
技术介绍
1、光储一体化是指将光伏发电系统和储能系统紧密结合在一起,形成一个协同工作的整体。光伏发电系统的电能可以直接供应给负载,同时也可以用于充电储能系统。储能系统可以在光伏发电系统产生电能超过负载需求时进行储存,以便在夜间或光照不足时供应电能。这种紧密集成的方式可以有效平衡光伏发电系统的波动性和负载需求之间的差异,提供稳定的电力输出。光储一体化系统的目标是提高可再生能源的利用效率、电力品质和可靠性。
2、在传统的光-储联合规划中,光伏发电系统与储能系统分别使用不同的逆变器,这造成了一定程度上的浪费。而在光储一体化系统中,光伏发电系统与储能系统共用一个逆变器,从而提高了系统的整体效率和经济性。光储一体化系统中的共用逆变器可以实现直接的能量转换和交互,减少了能量在转换过程中的损耗,并简化了系统的设计和安装。
3、因此,在光伏发电系统容量确定的前提下,通过合理规划光储一体化系统中的储能与逆变器容量,提高系统的能源与设备利用效率和经济性,是值得研究的问题。
技术实现思路
1、本专利技术所要解决的技术问题是克服现有技术的缺陷,并提供一种面向光储一体化的储能与逆变器容量配置方法。对于给定的工业园区或大型建筑群,根据其负荷水平、所在地太阳辐射情况与拟配置的光伏发电系统容量,计及功率平衡约束、储能运行约束与逆变器容量约束,以用户支出总成本最小为目标函数,构建面向光储一体化的储
2、本专利技术采用的技术方案是:
3、一种面向光储一体化的储能与逆变器容量配置方法,其步骤如下:
4、s1.以光伏-储能一体化系统中的储能系统的额定功率、所述储能系统的额定容量、以光伏-储能一体化系统中的逆变器容量为决策变量,以光伏-储能一体化系统用户的支出总成本最小为目标函数,结合约束条件,构建面向光储一体化的储能与逆变器容量配置优化模型;所述约束条件包括功率平衡约束条件、储能运行约束条件与逆变器容量约束条件;
5、s2.获取负荷数据与太阳辐射数据,获取所述用户拟配置的所述光伏-储能一体化系统中的光伏发电系统容量数据,将所述负荷数据、所述太阳辐射数据、所述光伏发电系统容量数据一起输入到所述储能与逆变器容量配置优化模型中;
6、s3.利用求解器对所述储能与逆变器容量配置优化模型进行求解,分别得到所述额定功率、所述额定容量、所述逆变器容量三者的配置结果。
7、作为优选,所述目标函数obj的函数形式如下:
8、obj=cfee-csell+ccon+cma
9、
10、
11、ccon=τ(ppv·cpv+pes·cpes+ees·cees+pinv·cinv)
12、cma=α·ccon
13、其中,cfee表示所述用户的电费支出;csell表示所述用户的余电上网收益;ccon表示所述光伏-储能一体化系统的建设费用;cma表示所述光伏-储能一体化系统的维护费用;表示t时刻光伏-储能一体化系统用户的分时电价,csell表示分布式发电上网电价;cpv表示所述光伏发电系统的单位功率成本,cpes表示所述储能系统的单位功率成本,cees表示所述储能系统的单位容量成本,cinv表示所述逆变器的单位容量成本,表示所述光伏-储能一体化系统在s场景t时刻向电网供电的功率;表示所述光伏-储能一体化系统在s场景t时刻向电网送电的功率;ppv表示所述光伏系统的额定功率;pes表示所述储能系统的额定功率;ees表示所述储能系统的额定容量;pinv表示所述逆变器的额定功率;α为所述光伏-储能一体化系统的维护费用系数,τ为资本回收系数,τ的函数形式如下:
14、τ=i(1+i)l/[(1+i)l-1]
15、其中,i为通货膨胀率,l为所述光伏-储能一体化系统的寿命。
16、作为优选,所述功率平衡约束条件的函数形式如下:
17、
18、其中,表示s场景t时刻的所述逆变器的传输功率;表示s场景t时刻所述用户的负荷功率。
19、作为优选,所述储能运行约束条件的函数形式如下:
20、
21、
22、
23、
24、
25、γlees≤es,t≤γuees
26、es,0=γuees
27、es,t=es,0
28、其中,表示s场景t时刻所述储能系统的放电功率;表示s场景t时刻所述储能系统的充电功率;表示s场景t时刻所述储能系统的净输出功率;es,t表示s场景t时刻所述储能系统的能量;表示s场景t时刻所述储能系统的放电状态0-1变量;表示s场景t时刻所述储能系统的充电状态0-1变量;ηch表示所述储能系统的充电损耗系数;ηdc表示所述储能系统的放电损耗系数;γu表示所述储能系统的能量上限归一化系数;γl表示所述储能系统的能量下限归一化系数;μ表示所述储能系统的充放电裕度系数;δ为所述储能系统的能量自损耗系数。
29、作为优选,所述逆变器容量约束条件的函数形式如下:
30、
31、
32、作为优选,所述求解器采用gurobi。
33、作为优选,所述负荷数据与太阳辐射数据来源于工业园区或建筑群。
34、本专利技术相对于现有技术而言,具有以下有益效果:
35、在传统的光-储联合规划中,光伏发电系统与储能系统分别配置不同的逆变器,而在本专利技术中,光储一体化系统内部的光伏发电系统与储能系统共用一个逆变器,这使逆变器的利用效率大大提高,降低了光储一体化系统的建设成本。同时,在面向光储一体化的储能与逆变器容量配置优化模型中,考虑了功率平衡约束条件、储能运行约束与逆变器容量约束,以用户投资运行维护的所有支出总成本最小为目标函数,在获取储能系统与逆变器容量最优解的同时,获取储能系统最优运行策略。
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1.一种面向光储一体化的储能与逆变器容量配置方法,其特征在于,包括如下步骤:
2.根据权利要求1所述的一种面向光储一体化的储能与逆变器容量配置方法,其特征在于,所述目标函数obj的函数形式如下:
3.根据权利要求2所述的一种面向光储一体化的储能与逆变器容量配置方法,其特征在于,所述功率平衡约束条件的函数形式如下:
4.根据权利要求3所述的一种面向光储一体化的储能与逆变器容量配置方法,其特征在于,所述储能运行约束条件的函数形式如下:
5.根据权利要求3所述的一种面向光储一体化的储能与逆变器容量配置方法,其特征在于,所述逆变器容量约束条件的函数形式如下:
6.根据权利要求1所述的一种面向光储一体化的储能与逆变器容量配置方法,其特征在于,所述求解器采用Gurobi。
7.根据权利要求1所述的一种面向光储一体化的储能与逆变器容量配置方法,其特征在于,所述负荷数据与太阳辐射数据来源于工业园区或建筑群。
【技术特征摘要】
1.一种面向光储一体化的储能与逆变器容量配置方法,其特征在于,包括如下步骤:
2.根据权利要求1所述的一种面向光储一体化的储能与逆变器容量配置方法,其特征在于,所述目标函数obj的函数形式如下:
3.根据权利要求2所述的一种面向光储一体化的储能与逆变器容量配置方法,其特征在于,所述功率平衡约束条件的函数形式如下:
4.根据权利要求3所述的一种面向光储一体化的储能与逆变器容量配置方法,其特征在于,所述...
【专利技术属性】
技术研发人员:周天,王仁顺,王世龙,耿光超,江全元,
申请(专利权)人:浙江大学,
类型:发明
国别省市:
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