基于碳交易的含風(fēng)光發(fā)電的電力系統(tǒng)低碳經(jīng)濟(jì)調(diào)度
【圖文】:
143142P355547185897780011412713012713012612310090931301251301301139657P44345687491818111012513013013013012410578971241051271271128468P52930465472106951181361401391401421068663648990130130889643P6242622202020203340514751463521392929383333235927P7252525252525252525252525252525252525252525252525P8101010101010101010101010101010101010101010101010P9101010101010101010101010101010101010101010101010P10101010101010101010101010101010101010101010101010圖1t=1時刻考慮碳交易運(yùn)行成本圖2t=1時刻不考慮碳交易運(yùn)行成本火電機(jī)組在24時段內(nèi)CO2排放總量和系統(tǒng)運(yùn)行成本見表2。由對比結(jié)果可以看出,考慮碳交易的電力系統(tǒng)調(diào)度使系統(tǒng)的運(yùn)行成本增加了4.475%,碳排放量減少了7.987%,運(yùn)行成本增加的主要原因是火力發(fā)電機(jī)組碳排放量均超出了碳配額,使系統(tǒng)的運(yùn)行成本增加;通過式(3)和式(4)計算得出火電機(jī)組的旋轉(zhuǎn)備用機(jī)組得到的碳配額補(bǔ)償為414.1kg。由t=1圖3t=11時刻考慮碳交易運(yùn)行成本圖4t=11不考慮碳交易運(yùn)行成本表2不同模式下系統(tǒng)CO2排放量和運(yùn)行成本模式CO2排放量/kg系統(tǒng)運(yùn)行成本/$不計碳交易129919.9555461.1考慮碳交易119542.3581483.3時刻和t=11時刻的調(diào)度結(jié)果可以看出,將碳交易引入電力系統(tǒng)中,降低了主力機(jī)組的出力,這是由于隨著火電機(jī)組出力的增加二氧化碳排放量呈二次函
3012713012612310090931301251301301139657P44345687491818111012513013013013012410578971241051271271128468P52930465472106951181361401391401421068663648990130130889643P6242622202020203340514751463521392929383333235927P7252525252525252525252525252525252525252525252525P8101010101010101010101010101010101010101010101010P9101010101010101010101010101010101010101010101010P10101010101010101010101010101010101010101010101010圖1t=1時刻考慮碳交易運(yùn)行成本圖2t=1時刻不考慮碳交易運(yùn)行成本火電機(jī)組在24時段內(nèi)CO2排放總量和系統(tǒng)運(yùn)行成本見表2。由對比結(jié)果可以看出,考慮碳交易的電力系統(tǒng)調(diào)度使系統(tǒng)的運(yùn)行成本增加了4.475%,碳排放量減少了7.987%,運(yùn)行成本增加的主要原因是火力發(fā)電機(jī)組碳排放量均超出了碳配額,使系統(tǒng)的運(yùn)行成本增加;通過式(3)和式(4)計算得出火電機(jī)組的旋轉(zhuǎn)備用機(jī)組得到的碳配額補(bǔ)償為414.1kg。由t=1圖3t=11時刻考慮碳交易運(yùn)行成本圖4t=11不考慮碳交易運(yùn)行成本表2不同模式下系統(tǒng)CO2排放量和運(yùn)行成本模式CO2排放量/kg系統(tǒng)運(yùn)行成本/$不計碳交易129919.9555461.1考慮碳交易119542.3581483.3時刻和t=11時刻的調(diào)度結(jié)果可以看出,,將碳交易引入電力系統(tǒng)中,降低了主力機(jī)組的出力,這是由于隨著火電機(jī)組出力的增加二氧化碳排放量呈二次函
【參考文獻(xiàn)】
相關(guān)期刊論文 前10條
1 羅超;楊軍;孫元章;林芳;崔明建;;考慮備用容量優(yōu)化分配的含風(fēng)電電力系統(tǒng)動態(tài)經(jīng)濟(jì)調(diào)度[J];中國電機(jī)工程學(xué)報;2014年34期
2 婁素華;胡斌;吳耀武;盧斯煜;;碳交易環(huán)境下含大規(guī)模光伏電源的電力系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)度[J];電力系統(tǒng)自動化;2014年17期
3 高亞靜;李瑞環(huán);梁海峰;張建成;;碳市場環(huán)境下計及碳捕集電廠和換電站的電力系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)度[J];電力系統(tǒng)自動化;2014年17期
4 張程飛;袁越;張新松;曹陽;趙敏;;考慮碳排放配額影響的含風(fēng)電系統(tǒng)日前調(diào)度計劃模型[J];電網(wǎng)技術(shù);2014年08期
5 馬秋卓;宋海清;陳功玉;;碳配額交易體系下企業(yè)低碳產(chǎn)品定價及最優(yōu)碳排放策略[J];管理工程學(xué)報;2014年02期
6 張曉輝;閆柯柯;盧志剛;何守龍;;基于碳交易的含風(fēng)電系統(tǒng)低碳經(jīng)濟(jì)調(diào)度[J];電網(wǎng)技術(shù);2013年10期
7 婁素華;盧斯煜;吳耀武;尹項(xiàng)根;;低碳電力系統(tǒng)規(guī)劃與運(yùn)行優(yōu)化研究綜述[J];電網(wǎng)技術(shù);2013年06期
8 熊虎;向鐵元;陳紅坤;林芳;蘇井輝;;含大規(guī)模間歇式電源的模糊機(jī)會約束機(jī)組組合研究[J];中國電機(jī)工程學(xué)報;2013年13期
9 夏澍;周明;李庚銀;;含大規(guī)模風(fēng)電場的電力系統(tǒng)動態(tài)經(jīng)濟(jì)調(diào)度[J];電力系統(tǒng)保護(hù)與控制;2011年13期
10 王信;袁方;;碳排放權(quán)交易中的排放權(quán)分配和價格管理[J];金融發(fā)展評論;2010年11期
相關(guān)碩士學(xué)位論文 前4條
1 劉衛(wèi)東;基于碳交易的含風(fēng)電電力系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)調(diào)度模型與算法[D];山東大學(xué);2016年
2 李亮亮;考慮碳排放交易的含風(fēng)電場電網(wǎng)經(jīng)濟(jì)調(diào)度研究[D];華北電力大學(xué);2016年
3 張立;考慮風(fēng)光互補(bǔ)的電力系統(tǒng)動態(tài)經(jīng)濟(jì)調(diào)度研究[D];華北電力大學(xué);2016年
4 范振亞;考慮碳交易的含風(fēng)電場的電力系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)調(diào)度研究[D];華北電力大學(xué);2016年
【共引文獻(xiàn)】
相關(guān)期刊論文 前10條
1 谷克;;基于系統(tǒng)動力學(xué)仿真模型的智能電網(wǎng)綜合效益評價研究[J];經(jīng)營管理者;2017年33期
2 艾小猛;韓杏寧;文勁宇;姚偉;羅衛(wèi)華;;考慮風(fēng)電爬坡事件的魯棒機(jī)組組合[J];電工技術(shù)學(xué)報;2015年24期
3 葉飛;令狐大智;;雙寡頭競爭環(huán)境下的碳配額分配策略研究[J];系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐;2015年12期
4 郭小璇;龔仁喜;鮑海波;杭乃善;;考慮禁止運(yùn)行區(qū)的環(huán)境經(jīng)濟(jì)調(diào)度混合邏輯約束優(yōu)化方法[J];電力系統(tǒng)自動化;2015年23期
5 馬瑞;張強(qiáng);吳瑕;李fE;;日風(fēng)速隨機(jī)模糊不確定模型[J];中國電機(jī)工程學(xué)報;2015年24期
6 江玉國;胡穎梅;范莉莉;;基于碳無形資產(chǎn)的鋼鐵企業(yè)低碳競爭力培育研究[J];廣西社會科學(xué);2015年11期
7 郭小璇;龔仁喜;鮑海波;杭乃善;;含新能源電力系統(tǒng)機(jī)會約束經(jīng)濟(jì)調(diào)度的二階錐規(guī)劃方法[J];電力系統(tǒng)保護(hù)與控制;2015年22期
8 楊仕輝;付菊;;基于消費(fèi)者補(bǔ)貼的供應(yīng)鏈碳減排優(yōu)化[J];產(chǎn)經(jīng)評論;2015年06期
9 劉文學(xué);梁軍;
本文編號:2659138
本文鏈接:http://www.lk138.cn/kejilunwen/dianlidianqilunwen/2659138.html