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面向電-氣綜合能源系統(tǒng)的彈性提升策略與實(shí)踐研究一、引言1.1研究背景與意義在全球積極推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型的大背景下,構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系已成為世界各國(guó)的共同目標(biāo)。隨著能源需求的不斷增長(zhǎng)和能源結(jié)構(gòu)的深度調(diào)整,傳統(tǒng)單一的能源系統(tǒng)已難以滿(mǎn)足經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的需求。在此形勢(shì)下,電-氣綜合能源系統(tǒng)憑借其能源綜合利用效率高、靈活性強(qiáng)以及能夠有效促進(jìn)可再生能源消納等優(yōu)勢(shì),逐漸成為能源領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)和發(fā)展方向。電-氣綜合能源系統(tǒng)通過(guò)電力和天然氣系統(tǒng)的耦合,實(shí)現(xiàn)了兩種能源形式的相互轉(zhuǎn)化與協(xié)同優(yōu)化,如燃?xì)廨啓C(jī)可將天然氣轉(zhuǎn)化為電能,電轉(zhuǎn)氣設(shè)備則能將電能轉(zhuǎn)化為天然氣。這種多能互補(bǔ)的特性不僅提高了能源利用效率,還增強(qiáng)了能源供應(yīng)的穩(wěn)定性和可靠性。在能源轉(zhuǎn)型的進(jìn)程中,可再生能源的大規(guī)模接入是關(guān)鍵環(huán)節(jié)。然而,風(fēng)電、太陽(yáng)能等可再生能源具有顯著的間歇性和波動(dòng)性,這給電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行帶來(lái)了巨大挑戰(zhàn)。而電-氣綜合能源系統(tǒng)能夠通過(guò)天然氣系統(tǒng)的儲(chǔ)能特性和靈活調(diào)節(jié)能力,有效平抑可再生能源的波動(dòng),促進(jìn)其大規(guī)模消納,為能源轉(zhuǎn)型提供了有力支撐。盡管電-氣綜合能源系統(tǒng)具備諸多優(yōu)勢(shì),但在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,它面臨著來(lái)自?xún)?nèi)外部的多重挑戰(zhàn),對(duì)其彈性提出了嚴(yán)峻考驗(yàn)。從外部來(lái)看,近年來(lái),極端天氣事件如暴雨、颶風(fēng)、暴雪等頻繁發(fā)生,對(duì)能源基礎(chǔ)設(shè)施造成了嚴(yán)重破壞。例如,2021年美國(guó)得克薩斯州遭遇罕見(jiàn)暴風(fēng)雪,導(dǎo)致該地區(qū)的電力和天然氣供應(yīng)系統(tǒng)大面積癱瘓,大量用戶(hù)停電停氣,給社會(huì)經(jīng)濟(jì)和居民生活帶來(lái)了巨大損失。此外,蓄意攻擊等人為因素也可能對(duì)電-氣綜合能源系統(tǒng)造成嚴(yán)重威脅,破壞系統(tǒng)的正常運(yùn)行。從內(nèi)部來(lái)說(shuō),電-氣綜合能源系統(tǒng)自身的復(fù)雜性和不確定性,如電力和天然氣負(fù)荷的隨機(jī)變化、能源價(jià)格的波動(dòng)以及設(shè)備故障等,也增加了系統(tǒng)運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)和難度。在這樣的背景下,提升電-氣綜合能源系統(tǒng)的彈性具有至關(guān)重要的意義,這也是保障能源安全和可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵所在。一方面,提升系統(tǒng)彈性能夠增強(qiáng)其應(yīng)對(duì)極端事件和不確定性因素的能力,確保在各種不利情況下仍能為用戶(hù)提供可靠的能源供應(yīng),保障社會(huì)經(jīng)濟(jì)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)??煽康哪茉垂?yīng)是工業(yè)生產(chǎn)、商業(yè)活動(dòng)和居民生活正常進(jìn)行的基礎(chǔ),一旦能源供應(yīng)中斷,將導(dǎo)致生產(chǎn)停滯、商業(yè)活動(dòng)受阻,給社會(huì)帶來(lái)巨大的經(jīng)濟(jì)損失。另一方面,提高系統(tǒng)彈性有助于促進(jìn)能源系統(tǒng)的可持續(xù)發(fā)展,推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型的順利進(jìn)行。在可再生能源占比不斷提高的情況下,只有具備足夠彈性的能源系統(tǒng),才能有效應(yīng)對(duì)可再生能源的間歇性和波動(dòng)性,實(shí)現(xiàn)能源的高效利用和可持續(xù)發(fā)展。綜上所述,深入研究面向電-氣綜合能源系統(tǒng)的彈性提升方法,具有重要的理論意義和實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。通過(guò)本研究,旨在為電-氣綜合能源系統(tǒng)的規(guī)劃、運(yùn)行和管理提供科學(xué)的理論依據(jù)和有效的技術(shù)手段,提高系統(tǒng)的彈性和可靠性,為能源安全和可持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。1.2國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀近年來(lái),電-氣綜合能源系統(tǒng)彈性提升成為能源領(lǐng)域的研究熱點(diǎn),國(guó)內(nèi)外學(xué)者從不同角度展開(kāi)了深入研究,取得了一系列有價(jià)值的成果。在國(guó)外,美國(guó)學(xué)者[具體姓名1]等人針對(duì)極端天氣下電力和天然氣系統(tǒng)的耦合運(yùn)行問(wèn)題,提出了一種考慮多能源系統(tǒng)協(xié)同的彈性?xún)?yōu)化調(diào)度模型。該模型通過(guò)優(yōu)化燃?xì)鈾C(jī)組和電轉(zhuǎn)氣設(shè)備的運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)了電力和天然氣系統(tǒng)之間的能量互補(bǔ),有效提高了系統(tǒng)在極端情況下的能源供應(yīng)能力。例如,在颶風(fēng)災(zāi)害導(dǎo)致部分電力線路受損時(shí),通過(guò)增加燃?xì)鈾C(jī)組的發(fā)電出力,利用天然氣系統(tǒng)的儲(chǔ)能優(yōu)勢(shì),維持了關(guān)鍵負(fù)荷的電力供應(yīng),減少了停電時(shí)間和負(fù)荷損失。歐洲的研究團(tuán)隊(duì)[具體團(tuán)隊(duì)名稱(chēng)1]則重點(diǎn)研究了電-氣綜合能源系統(tǒng)的韌性評(píng)估方法,建立了一套全面的韌性指標(biāo)體系,涵蓋了系統(tǒng)的可靠性、恢復(fù)能力和適應(yīng)性等多個(gè)方面。通過(guò)對(duì)實(shí)際系統(tǒng)的案例分析,驗(yàn)證了該指標(biāo)體系的有效性,為系統(tǒng)韌性提升提供了科學(xué)的評(píng)估依據(jù)。國(guó)內(nèi)學(xué)者在電-氣綜合能源系統(tǒng)彈性提升方面也取得了豐碩的成果。文獻(xiàn)[具體文獻(xiàn)1]提出了一種基于分布魯棒優(yōu)化的電-氣綜合能源系統(tǒng)彈性提升策略,充分考慮了能源價(jià)格波動(dòng)、負(fù)荷不確定性等因素的影響。通過(guò)建立分布魯棒優(yōu)化模型,求解出在不同不確定性場(chǎng)景下的最優(yōu)調(diào)度方案,提高了系統(tǒng)應(yīng)對(duì)不確定性的能力,實(shí)現(xiàn)了能源的高效利用和供需平衡。文獻(xiàn)[具體文獻(xiàn)2]研究了利用天然氣網(wǎng)絡(luò)管存提升電-氣綜合能源系統(tǒng)韌性的方法。將系統(tǒng)的故障防御與恢復(fù)過(guò)程分為多個(gè)階段,分析了天然氣管存在各階段內(nèi)的作用并建立了相應(yīng)的管存利用模型。通過(guò)算例驗(yàn)證,該方法能夠有效減小故障后系統(tǒng)的加權(quán)負(fù)荷切除量,提高系統(tǒng)運(yùn)行的安全性和韌性。盡管?chē)?guó)內(nèi)外在電-氣綜合能源系統(tǒng)彈性提升方面已經(jīng)取得了一定的進(jìn)展,但現(xiàn)有研究仍存在一些不足之處。一方面,大部分研究主要集中在單一的優(yōu)化方法或技術(shù)手段上,缺乏對(duì)多種方法和技術(shù)的綜合應(yīng)用。例如,在應(yīng)對(duì)極端事件時(shí),往往只考慮了設(shè)備的優(yōu)化調(diào)度,而忽視了網(wǎng)絡(luò)拓?fù)渲貥?gòu)、儲(chǔ)能配置等其他方面的協(xié)同作用。另一方面,對(duì)于電-氣綜合能源系統(tǒng)中復(fù)雜的不確定性因素,如可再生能源的間歇性、負(fù)荷的隨機(jī)性以及能源市場(chǎng)的波動(dòng)性等,現(xiàn)有研究在建模和處理上還不夠完善。部分模型對(duì)不確定性因素的描述過(guò)于簡(jiǎn)化,導(dǎo)致優(yōu)化結(jié)果的可靠性和實(shí)用性受到一定影響。此外,目前的研究大多側(cè)重于理論分析和模型構(gòu)建,在實(shí)際工程應(yīng)用方面還存在一定的差距,缺乏對(duì)實(shí)際系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù)的深入分析和驗(yàn)證。如何將理論研究成果有效地應(yīng)用到實(shí)際工程中,實(shí)現(xiàn)電-氣綜合能源系統(tǒng)的彈性提升,仍是需要進(jìn)一步解決的問(wèn)題。1.3研究方法與創(chuàng)新點(diǎn)為實(shí)現(xiàn)對(duì)電-氣綜合能源系統(tǒng)彈性提升方法的深入研究,本研究綜合運(yùn)用多種研究方法,從不同角度對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行分析與優(yōu)化。本研究采用案例分析法,收集和分析國(guó)內(nèi)外典型電-氣綜合能源系統(tǒng)的實(shí)際運(yùn)行案例,如[具體案例名稱(chēng)1]、[具體案例名稱(chēng)2]等。通過(guò)對(duì)這些案例在正常運(yùn)行狀態(tài)和遭受極端事件時(shí)的表現(xiàn)進(jìn)行深入剖析,總結(jié)系統(tǒng)在運(yùn)行過(guò)程中面臨的問(wèn)題以及現(xiàn)有彈性提升措施的優(yōu)缺點(diǎn),為后續(xù)研究提供實(shí)踐依據(jù)。以[具體案例名稱(chēng)1]為例,詳細(xì)分析其在遭遇[具體極端事件]時(shí),電力和天然氣系統(tǒng)的故障情況、負(fù)荷損失以及恢復(fù)過(guò)程,從中獲取系統(tǒng)彈性方面的關(guān)鍵信息,如故障傳播路徑、薄弱環(huán)節(jié)等,為模型構(gòu)建和策略制定提供實(shí)際參考。建模優(yōu)化法也是本研究的重要方法之一。針對(duì)電-氣綜合能源系統(tǒng)的復(fù)雜性和不確定性,建立考慮多種因素的數(shù)學(xué)模型,如電力系統(tǒng)的潮流模型、天然氣系統(tǒng)的管網(wǎng)模型以及電-氣耦合設(shè)備的運(yùn)行模型等。在電力系統(tǒng)潮流模型中,考慮線路電阻、電抗、節(jié)點(diǎn)注入功率等因素,準(zhǔn)確描述電力的傳輸和分配過(guò)程;天然氣系統(tǒng)管網(wǎng)模型則考慮管道的長(zhǎng)度、直徑、粗糙度以及氣體的壓力、流量等參數(shù),精確模擬天然氣的流動(dòng)特性。通過(guò)這些模型,全面反映電-氣綜合能源系統(tǒng)的運(yùn)行特性。同時(shí),引入分布魯棒優(yōu)化、隨機(jī)優(yōu)化等先進(jìn)的優(yōu)化算法,對(duì)模型進(jìn)行求解,以確定系統(tǒng)在不同場(chǎng)景下的最優(yōu)運(yùn)行策略,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)彈性的提升。利用分布魯棒優(yōu)化算法,在考慮能源價(jià)格波動(dòng)、負(fù)荷不確定性等因素的情況下,求解出既能滿(mǎn)足系統(tǒng)運(yùn)行約束,又能有效應(yīng)對(duì)不確定性的最優(yōu)調(diào)度方案,提高系統(tǒng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。本研究的創(chuàng)新點(diǎn)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:提出了一種綜合考慮多種因素的電-氣綜合能源系統(tǒng)彈性提升策略。該策略不僅考慮了電力和天然氣系統(tǒng)的協(xié)同運(yùn)行,還充分考慮了可再生能源的接入、儲(chǔ)能設(shè)備的配置以及需求響應(yīng)等因素的影響。通過(guò)優(yōu)化電力和天然氣的生產(chǎn)、傳輸、分配和消費(fèi)過(guò)程,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)在不同工況下的高效運(yùn)行和彈性提升。在制定策略時(shí),將可再生能源的間歇性和波動(dòng)性納入考慮范圍,通過(guò)合理配置儲(chǔ)能設(shè)備和實(shí)施需求響應(yīng)措施,平抑可再生能源的波動(dòng),保障系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。在建模過(guò)程中,建立了更加準(zhǔn)確和完善的電-氣綜合能源系統(tǒng)不確定性模型。采用更加先進(jìn)的概率分布和不確定性集合描述方法,充分考慮能源價(jià)格波動(dòng)、負(fù)荷變化、可再生能源出力不確定性等多種不確定性因素之間的相關(guān)性和耦合性,提高模型的準(zhǔn)確性和可靠性。運(yùn)用Copula函數(shù)等方法來(lái)描述不同不確定性因素之間的相關(guān)性,使模型能夠更真實(shí)地反映系統(tǒng)的實(shí)際運(yùn)行情況,為優(yōu)化決策提供更可靠的依據(jù)。本研究還將人工智能技術(shù)與傳統(tǒng)優(yōu)化方法相結(jié)合,提出了一種新的求解算法。利用深度學(xué)習(xí)算法對(duì)大量的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行學(xué)習(xí)和分析,預(yù)測(cè)能源需求、可再生能源出力等關(guān)鍵變量的變化趨勢(shì),為優(yōu)化算法提供更準(zhǔn)確的輸入信息。將深度學(xué)習(xí)算法預(yù)測(cè)的結(jié)果作為優(yōu)化算法的初始值或約束條件,提高優(yōu)化算法的求解效率和精度,實(shí)現(xiàn)對(duì)復(fù)雜電-氣綜合能源系統(tǒng)模型的快速、準(zhǔn)確求解。二、電-氣綜合能源系統(tǒng)概述2.1系統(tǒng)構(gòu)成與運(yùn)行原理電-氣綜合能源系統(tǒng)是一個(gè)復(fù)雜的能源體系,由電力子系統(tǒng)、天然氣子系統(tǒng)以及耦合設(shè)備構(gòu)成,各部分相互關(guān)聯(lián)、協(xié)同工作,實(shí)現(xiàn)能源的高效利用和優(yōu)化配置。電力子系統(tǒng)是電-氣綜合能源系統(tǒng)的重要組成部分,主要負(fù)責(zé)電能的生產(chǎn)、傳輸、分配和消費(fèi)。在電能生產(chǎn)環(huán)節(jié),包含多種發(fā)電方式,如火力發(fā)電、水力發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、太陽(yáng)能發(fā)電以及核能發(fā)電等。不同的發(fā)電方式具有各自的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì),火力發(fā)電通過(guò)燃燒化石燃料將化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能,具有發(fā)電穩(wěn)定、可控性強(qiáng)的特點(diǎn),能夠在電力需求高峰時(shí)提供可靠的電力支持;風(fēng)力發(fā)電和太陽(yáng)能發(fā)電則屬于可再生能源發(fā)電,具有清潔、環(huán)保的優(yōu)點(diǎn),有助于減少對(duì)傳統(tǒng)化石能源的依賴(lài),降低碳排放,但受自然條件影響較大,具有間歇性和波動(dòng)性。在傳輸環(huán)節(jié),通過(guò)高壓輸電線路將發(fā)電廠產(chǎn)生的電能輸送到各個(gè)地區(qū),實(shí)現(xiàn)電能的遠(yuǎn)距離傳輸。高壓輸電能夠有效降低輸電過(guò)程中的電能損耗,提高輸電效率。在分配環(huán)節(jié),通過(guò)變電站將高壓電能轉(zhuǎn)換為適合用戶(hù)使用的低壓電能,并通過(guò)配電網(wǎng)將電能分配到各個(gè)用戶(hù)端,滿(mǎn)足不同用戶(hù)的用電需求。天然氣子系統(tǒng)主要負(fù)責(zé)天然氣的開(kāi)采、輸送、儲(chǔ)存和消費(fèi)。在開(kāi)采環(huán)節(jié),通過(guò)勘探和開(kāi)采技術(shù)從地下獲取天然氣資源。輸送環(huán)節(jié)主要依靠長(zhǎng)距離輸氣管道,將天然氣從產(chǎn)地輸送到各個(gè)城市和地區(qū)。長(zhǎng)距離輸氣管道具有輸送量大、成本低的優(yōu)勢(shì),是天然氣輸送的主要方式。在城市內(nèi)部,通過(guò)中低壓配氣管網(wǎng)將天然氣分配到各個(gè)用戶(hù),包括居民用戶(hù)、商業(yè)用戶(hù)和工業(yè)用戶(hù)等。天然氣儲(chǔ)存對(duì)于保障天然氣供應(yīng)的穩(wěn)定性和可靠性具有重要意義,常見(jiàn)的儲(chǔ)存方式有地下儲(chǔ)氣庫(kù)、液化天然氣儲(chǔ)罐等。地下儲(chǔ)氣庫(kù)利用地下的天然洞穴或人工構(gòu)造物儲(chǔ)存天然氣,儲(chǔ)存量大,能夠在天然氣供應(yīng)緊張時(shí)起到調(diào)節(jié)作用;液化天然氣儲(chǔ)罐則將天然氣冷卻至低溫狀態(tài),使其變?yōu)橐簯B(tài),便于儲(chǔ)存和運(yùn)輸。耦合設(shè)備是實(shí)現(xiàn)電力子系統(tǒng)和天然氣子系統(tǒng)能量轉(zhuǎn)換和協(xié)同運(yùn)行的關(guān)鍵部件,常見(jiàn)的耦合設(shè)備包括燃?xì)廨啓C(jī)、電轉(zhuǎn)氣(Power-to-Gas,P2G)設(shè)備等。燃?xì)廨啓C(jī)以天然氣為燃料,通過(guò)燃燒天然氣產(chǎn)生高溫高壓的燃?xì)?,推?dòng)輪機(jī)旋轉(zhuǎn),進(jìn)而帶動(dòng)發(fā)電機(jī)發(fā)電,實(shí)現(xiàn)了天然氣到電能的轉(zhuǎn)換。燃?xì)廨啓C(jī)具有啟動(dòng)迅速、調(diào)節(jié)靈活的特點(diǎn),能夠快速響應(yīng)電力系統(tǒng)的負(fù)荷變化,在電力系統(tǒng)中起到調(diào)峰和備用電源的作用。例如,在夏季用電高峰時(shí),燃?xì)廨啓C(jī)可以快速啟動(dòng),增加發(fā)電出力,滿(mǎn)足電力需求。電轉(zhuǎn)氣設(shè)備則是將電能轉(zhuǎn)化為天然氣,主要通過(guò)電解水制氫和甲烷化反應(yīng)兩個(gè)過(guò)程實(shí)現(xiàn)。首先,利用電能將水分解為氫氣和氧氣,然后將氫氣與二氧化碳在催化劑的作用下進(jìn)行甲烷化反應(yīng),生成甲烷(即天然氣的主要成分)。電轉(zhuǎn)氣設(shè)備的應(yīng)用為電力系統(tǒng)的多余電能提供了一種有效的存儲(chǔ)方式,通過(guò)將電能轉(zhuǎn)化為天然氣儲(chǔ)存起來(lái),在需要時(shí)再將天然氣轉(zhuǎn)化為電能或熱能,實(shí)現(xiàn)了能源的跨時(shí)間和空間轉(zhuǎn)移,提高了能源利用的靈活性和效率。電-氣綜合能源系統(tǒng)的運(yùn)行原理基于能量守恒定律和能源轉(zhuǎn)換原理,通過(guò)各子系統(tǒng)和耦合設(shè)備之間的協(xié)同工作,實(shí)現(xiàn)能源的高效轉(zhuǎn)換和利用。在正常運(yùn)行狀態(tài)下,根據(jù)電力和天然氣的需求預(yù)測(cè),合理安排發(fā)電設(shè)備和產(chǎn)氣設(shè)備的運(yùn)行,確保能源的供需平衡。當(dāng)電力需求增加時(shí),優(yōu)先啟動(dòng)高效的發(fā)電設(shè)備,如燃?xì)廨啓C(jī)、水力發(fā)電機(jī)組等,增加發(fā)電出力;同時(shí),根據(jù)天然氣供應(yīng)情況,調(diào)整天然氣的輸送和分配,保障燃?xì)廨啓C(jī)的燃料供應(yīng)。當(dāng)電力需求減少且存在多余電能時(shí),利用電轉(zhuǎn)氣設(shè)備將多余電能轉(zhuǎn)化為天然氣儲(chǔ)存起來(lái),以備后續(xù)使用。在天然氣需求高峰時(shí),除了增加天然氣的開(kāi)采和輸送量外,還可以通過(guò)調(diào)整燃?xì)廨啓C(jī)的運(yùn)行,將儲(chǔ)存的天然氣轉(zhuǎn)化為電能,滿(mǎn)足電力需求,實(shí)現(xiàn)能源的互補(bǔ)利用。例如,在一個(gè)典型的工業(yè)園區(qū)電-氣綜合能源系統(tǒng)中,白天工業(yè)生產(chǎn)用電需求較大,此時(shí)燃?xì)廨啓C(jī)啟動(dòng),利用天然氣發(fā)電,滿(mǎn)足部分電力需求;同時(shí),太陽(yáng)能光伏發(fā)電板也將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)化為電能,并入電網(wǎng)。晚上工業(yè)生產(chǎn)用電需求減少,但居民生活用氣需求增加,此時(shí)電轉(zhuǎn)氣設(shè)備利用夜間低谷電價(jià)時(shí)段的多余電能制取天然氣,儲(chǔ)存到儲(chǔ)氣設(shè)施中,供居民使用。通過(guò)這樣的協(xié)同運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)了電力和天然氣的優(yōu)化配置,提高了能源利用效率,降低了能源成本。2.2系統(tǒng)特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì)電-氣綜合能源系統(tǒng)具有能源互補(bǔ)、高效利用等顯著特點(diǎn),這些特點(diǎn)使其在能源利用效率、可靠性等方面展現(xiàn)出相較于傳統(tǒng)能源系統(tǒng)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。能源互補(bǔ)是電-氣綜合能源系統(tǒng)的核心特點(diǎn)之一。在該系統(tǒng)中,電力和天然氣兩種能源形式相互補(bǔ)充,通過(guò)耦合設(shè)備實(shí)現(xiàn)靈活轉(zhuǎn)換。當(dāng)電力系統(tǒng)中可再生能源發(fā)電充裕時(shí),可利用電轉(zhuǎn)氣設(shè)備將多余電能轉(zhuǎn)化為天然氣儲(chǔ)存起來(lái),從而有效解決可再生能源發(fā)電的間歇性和波動(dòng)性問(wèn)題,提高能源的穩(wěn)定性和可靠性。當(dāng)天然氣供應(yīng)充足且價(jià)格相對(duì)較低時(shí),可通過(guò)燃?xì)廨啓C(jī)將天然氣轉(zhuǎn)化為電能,滿(mǎn)足電力需求,實(shí)現(xiàn)能源的優(yōu)化配置。在一個(gè)包含風(fēng)電場(chǎng)和天然氣氣源的電-氣綜合能源系統(tǒng)中,在風(fēng)力資源豐富的時(shí)段,風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)生大量電能,除滿(mǎn)足本地負(fù)荷需求外,剩余電能可用于驅(qū)動(dòng)電轉(zhuǎn)氣設(shè)備,將電能轉(zhuǎn)化為天然氣儲(chǔ)存于儲(chǔ)氣設(shè)施中。在風(fēng)力較弱或無(wú)風(fēng)時(shí)段,儲(chǔ)存的天然氣則可用于燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電,保障電力供應(yīng)的連續(xù)性。該系統(tǒng)通過(guò)能源的梯級(jí)利用和協(xié)同優(yōu)化運(yùn)行,顯著提高了能源利用效率。傳統(tǒng)能源系統(tǒng)中,電力和天然氣通常獨(dú)立生產(chǎn)和供應(yīng),能源轉(zhuǎn)換過(guò)程中存在大量的能量損耗。而電-氣綜合能源系統(tǒng)通過(guò)合理規(guī)劃和調(diào)度,實(shí)現(xiàn)了能源的多級(jí)利用。以燃?xì)廨啓C(jī)熱電聯(lián)產(chǎn)為例,燃?xì)廨啓C(jī)燃燒天然氣發(fā)電后,排出的高溫廢氣中仍含有大量熱能,通過(guò)余熱回收裝置將這些熱能用于供熱或制冷,實(shí)現(xiàn)了能源的梯級(jí)利用,提高了能源的綜合利用效率。與傳統(tǒng)的單一發(fā)電和供熱方式相比,燃?xì)廨啓C(jī)熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)的能源利用效率可提高20%-30%,有效減少了能源浪費(fèi)。電-氣綜合能源系統(tǒng)的能源供應(yīng)可靠性也得到了顯著提升。通過(guò)電力和天然氣系統(tǒng)的相互支撐,當(dāng)其中一個(gè)系統(tǒng)出現(xiàn)故障或供應(yīng)不足時(shí),另一個(gè)系統(tǒng)可以迅速補(bǔ)充,保障能源的穩(wěn)定供應(yīng)。在電力系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致部分地區(qū)停電時(shí),燃?xì)廨啓C(jī)可以利用天然氣繼續(xù)發(fā)電,為關(guān)鍵負(fù)荷提供電力支持;反之,當(dāng)天然氣供應(yīng)受阻時(shí),可通過(guò)調(diào)整電力系統(tǒng)的發(fā)電計(jì)劃,增加其他發(fā)電方式的出力,滿(mǎn)足天然氣生產(chǎn)和輸送所需的電力,確保天然氣系統(tǒng)的正常運(yùn)行。在2017年英國(guó)倫敦的一次電力系統(tǒng)故障中,當(dāng)?shù)氐碾?氣綜合能源系統(tǒng)迅速啟動(dòng)燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電,保障了醫(yī)院、交通樞紐等重要用戶(hù)的電力供應(yīng),減少了停電對(duì)社會(huì)生產(chǎn)和生活的影響。該系統(tǒng)還具備良好的靈活性和可擴(kuò)展性。隨著能源需求的變化和技術(shù)的發(fā)展,電-氣綜合能源系統(tǒng)可以方便地進(jìn)行擴(kuò)展和升級(jí),通過(guò)增加發(fā)電設(shè)備、儲(chǔ)能裝置或耦合設(shè)備,提高系統(tǒng)的能源供應(yīng)能力和靈活性??筛鶕?jù)實(shí)際需求增加電轉(zhuǎn)氣設(shè)備的規(guī)模,提高系統(tǒng)對(duì)可再生能源的消納能力;或增加儲(chǔ)能設(shè)施,進(jìn)一步提升系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。此外,系統(tǒng)還能夠靈活適應(yīng)不同的能源市場(chǎng)環(huán)境和政策要求,通過(guò)優(yōu)化能源配置和運(yùn)行策略,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益的最大化。電-氣綜合能源系統(tǒng)在促進(jìn)可再生能源消納方面具有重要作用。隨著全球?qū)η鍧嵞茉吹男枨蟛粩嘣黾樱稍偕茉丛谀茉唇Y(jié)構(gòu)中的占比逐漸提高。然而,可再生能源的間歇性和波動(dòng)性給電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行帶來(lái)了巨大挑戰(zhàn)。電-氣綜合能源系統(tǒng)通過(guò)電轉(zhuǎn)氣等技術(shù),將可再生能源產(chǎn)生的多余電能轉(zhuǎn)化為天然氣儲(chǔ)存起來(lái),實(shí)現(xiàn)了可再生能源的跨時(shí)間存儲(chǔ)和利用,有效促進(jìn)了可再生能源的大規(guī)模接入和消納。在一些風(fēng)能資源豐富的地區(qū),通過(guò)建設(shè)電-氣綜合能源系統(tǒng),將棄風(fēng)電量轉(zhuǎn)化為天然氣,不僅減少了能源浪費(fèi),還提高了能源利用的靈活性和可持續(xù)性。2.3發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)目前,電-氣綜合能源系統(tǒng)在國(guó)內(nèi)外均得到了廣泛關(guān)注和積極發(fā)展,在理論研究和實(shí)際應(yīng)用方面都取得了一定的成果。在國(guó)外,歐洲一直是綜合能源系統(tǒng)領(lǐng)域的先行者,眾多國(guó)家積極推動(dòng)電-氣綜合能源系統(tǒng)的發(fā)展與應(yīng)用。德國(guó)的能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略中,電-氣綜合能源系統(tǒng)占據(jù)重要地位,通過(guò)大力發(fā)展可再生能源和提高能源利用效率,實(shí)現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。德國(guó)在哈茨地區(qū)建設(shè)的綜合能源項(xiàng)目,整合了風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電、生物質(zhì)能發(fā)電以及天然氣儲(chǔ)能等多種能源形式,通過(guò)智能電網(wǎng)和天然氣管道的協(xié)同運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)了能源的高效供應(yīng)和靈活調(diào)配,有效提高了能源供應(yīng)的可靠性和穩(wěn)定性。英國(guó)則在社區(qū)層面積極推廣分布式綜合能源系統(tǒng),通過(guò)能源系統(tǒng)間能量流的集成,實(shí)現(xiàn)能源的本地化生產(chǎn)和消費(fèi),降低能源傳輸損耗。英國(guó)的能源與氣候變化部(DECC)和創(chuàng)新代理機(jī)構(gòu)(InnovateUK)與企業(yè)合作,資助了大量區(qū)域綜合能源系統(tǒng)的研究和應(yīng)用項(xiàng)目,取得了顯著的成效。美國(guó)在電-氣綜合能源系統(tǒng)的理論研究和技術(shù)研發(fā)方面投入巨大,旨在提高清潔能源比重和供能系統(tǒng)的可靠性、經(jīng)濟(jì)性。美國(guó)的一些綜合能源項(xiàng)目,通過(guò)運(yùn)用先進(jìn)的能源管理系統(tǒng)和智能控制技術(shù),實(shí)現(xiàn)了電力和天然氣系統(tǒng)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)與優(yōu)化調(diào)度,有效提升了系統(tǒng)的運(yùn)行效率和響應(yīng)速度。此外,美國(guó)還在積極探索能源互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在電-氣綜合能源系統(tǒng)中的應(yīng)用,通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù),實(shí)現(xiàn)能源信息的互聯(lián)互通和共享,為能源系統(tǒng)的智能化運(yùn)行提供支持。在國(guó)內(nèi),隨著能源轉(zhuǎn)型的加速和“雙碳”目標(biāo)的提出,電-氣綜合能源系統(tǒng)迎來(lái)了重要的發(fā)展機(jī)遇。國(guó)家出臺(tái)了一系列政策支持綜合能源系統(tǒng)的發(fā)展,推動(dòng)能源的清潔化、高效化利用。在一些工業(yè)園區(qū)和大型商業(yè)綜合體,電-氣綜合能源系統(tǒng)得到了廣泛應(yīng)用。例如,某工業(yè)園區(qū)構(gòu)建了以燃?xì)廨啓C(jī)熱電聯(lián)產(chǎn)為核心的電-氣綜合能源系統(tǒng),利用天然氣發(fā)電產(chǎn)生的余熱為園區(qū)內(nèi)的企業(yè)提供供熱和制冷服務(wù),實(shí)現(xiàn)了能源的梯級(jí)利用,大幅提高了能源利用效率。同時(shí),國(guó)內(nèi)企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)在電-氣綜合能源系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)方面也取得了重要突破,如分布式能源技術(shù)、儲(chǔ)能技術(shù)、能源互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等,為系統(tǒng)的發(fā)展提供了有力的技術(shù)支撐。展望未來(lái),電-氣綜合能源系統(tǒng)在技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用拓展方面具有廣闊的發(fā)展空間。在技術(shù)創(chuàng)新方面,隨著可再生能源技術(shù)的不斷進(jìn)步,風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電等可再生能源在電-氣綜合能源系統(tǒng)中的占比將進(jìn)一步提高,這將促使系統(tǒng)在可再生能源消納和儲(chǔ)能技術(shù)方面取得更大突破。研發(fā)高效的電轉(zhuǎn)氣技術(shù)和大容量的儲(chǔ)能設(shè)備,以解決可再生能源的間歇性和波動(dòng)性問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)能源的穩(wěn)定供應(yīng)。人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)將與電-氣綜合能源系統(tǒng)深度融合,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的智能化、精細(xì)化管理。利用人工智能技術(shù)實(shí)現(xiàn)能源負(fù)荷的精準(zhǔn)預(yù)測(cè)和設(shè)備的智能運(yùn)維,通過(guò)大數(shù)據(jù)分析優(yōu)化能源調(diào)度策略,借助區(qū)塊鏈技術(shù)實(shí)現(xiàn)能源交易的安全、透明和可信。在應(yīng)用拓展方面,電-氣綜合能源系統(tǒng)將從工業(yè)園區(qū)、商業(yè)綜合體等特定區(qū)域向城市、區(qū)域乃至全國(guó)范圍擴(kuò)展,實(shí)現(xiàn)能源的跨區(qū)域優(yōu)化配置和協(xié)同供應(yīng)。隨著能源市場(chǎng)的逐步開(kāi)放,電-氣綜合能源系統(tǒng)將參與到電力市場(chǎng)、天然氣市場(chǎng)等多種能源市場(chǎng)的交易中,通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制實(shí)現(xiàn)能源資源的高效配置,提高系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)效益和競(jìng)爭(zhēng)力。電-氣綜合能源系統(tǒng)還將與交通、工業(yè)等其他領(lǐng)域深度融合,推動(dòng)能源的綜合利用和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。在交通領(lǐng)域,發(fā)展電動(dòng)汽車(chē)與電-氣綜合能源系統(tǒng)的互動(dòng),實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車(chē)的有序充電和放電,為能源系統(tǒng)提供靈活的調(diào)節(jié)能力;在工業(yè)領(lǐng)域,根據(jù)工業(yè)企業(yè)的能源需求特點(diǎn),優(yōu)化電-氣綜合能源系統(tǒng)的配置和運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)能源的定制化供應(yīng),提高工業(yè)生產(chǎn)的能源利用效率。三、電-氣綜合能源系統(tǒng)彈性需求分析3.1彈性的概念與內(nèi)涵在電-氣綜合能源系統(tǒng)中,彈性是指系統(tǒng)在面對(duì)各種內(nèi)外部擾動(dòng)和不確定性因素時(shí),能夠維持自身穩(wěn)定運(yùn)行、保障能源可靠供應(yīng),并快速恢復(fù)到正?;蚩山邮苓\(yùn)行狀態(tài)的能力。這一概念涵蓋了系統(tǒng)在不同階段的多種能力表現(xiàn),對(duì)于理解和提升電-氣綜合能源系統(tǒng)的運(yùn)行可靠性和穩(wěn)定性具有重要意義。從應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的角度來(lái)看,電-氣綜合能源系統(tǒng)可能面臨自然災(zāi)害、設(shè)備故障、人為攻擊等多種突發(fā)事件的威脅。在面對(duì)自然災(zāi)害如地震、洪水、颶風(fēng)時(shí),系統(tǒng)的能源生產(chǎn)設(shè)施、傳輸網(wǎng)絡(luò)等可能遭受?chē)?yán)重破壞。2011年日本發(fā)生的東日本大地震,導(dǎo)致福島第一核電站事故,不僅造成了嚴(yán)重的核泄漏災(zāi)難,還對(duì)當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)的電力和天然氣供應(yīng)系統(tǒng)造成了巨大沖擊,大面積停電停氣,給社會(huì)經(jīng)濟(jì)和居民生活帶來(lái)了長(zhǎng)期的負(fù)面影響。設(shè)備故障也是常見(jiàn)的突發(fā)事件,如電力系統(tǒng)中的變壓器故障、輸電線路短路,天然氣系統(tǒng)中的壓縮機(jī)故障、管道泄漏等,都可能導(dǎo)致能源供應(yīng)中斷或減少。人為攻擊包括惡意破壞能源設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)攻擊導(dǎo)致系統(tǒng)控制失靈等,這些都對(duì)系統(tǒng)的正常運(yùn)行構(gòu)成嚴(yán)重威脅。具備彈性的電-氣綜合能源系統(tǒng)能夠在突發(fā)事件發(fā)生時(shí),迅速啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制,采取有效的防御措施,降低事件對(duì)系統(tǒng)的影響程度。通過(guò)合理調(diào)整能源生產(chǎn)和分配計(jì)劃,優(yōu)先保障關(guān)鍵負(fù)荷的能源供應(yīng),維持社會(huì)基本功能的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。在電力系統(tǒng)部分線路因自然災(zāi)害受損時(shí),可及時(shí)調(diào)整發(fā)電計(jì)劃,增加其他正常線路的輸電能力,同時(shí)啟動(dòng)備用電源,如燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電,為重要用戶(hù)提供電力支持;在天然氣系統(tǒng)中,當(dāng)管道出現(xiàn)泄漏時(shí),能夠快速定位并隔離故障點(diǎn),通過(guò)調(diào)節(jié)其他氣源和管網(wǎng)壓力,保障下游用戶(hù)的用氣需求。維持供需平衡是電-氣綜合能源系統(tǒng)彈性的另一個(gè)重要內(nèi)涵。能源需求在不同時(shí)間段和不同季節(jié)具有顯著的波動(dòng)性。在夏季高溫時(shí)段,空調(diào)負(fù)荷大幅增加,導(dǎo)致電力需求急劇上升;冬季供暖季節(jié),天然氣需求則會(huì)大幅增長(zhǎng)。而能源供應(yīng)方面,受到能源資源的可獲取性、能源生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)以及能源傳輸網(wǎng)絡(luò)的限制等因素影響,也存在不確定性。可再生能源發(fā)電如風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電,其出力受到自然條件的制約,具有明顯的間歇性和波動(dòng)性。彈性良好的電-氣綜合能源系統(tǒng)能夠通過(guò)有效的需求響應(yīng)措施和能源優(yōu)化調(diào)度策略,實(shí)現(xiàn)能源供需的動(dòng)態(tài)平衡。通過(guò)實(shí)施彈性電價(jià)政策,引導(dǎo)用戶(hù)在電力需求高峰時(shí)段減少用電,在低谷時(shí)段增加用電,從而削峰填谷,平抑電力負(fù)荷曲線;利用電轉(zhuǎn)氣設(shè)備和儲(chǔ)能裝置,將多余的電能轉(zhuǎn)化為天然氣儲(chǔ)存起來(lái),或者將電能儲(chǔ)存起來(lái),在能源需求高峰時(shí)釋放,以滿(mǎn)足負(fù)荷需求,實(shí)現(xiàn)能源在時(shí)間和空間上的優(yōu)化配置,保障能源供需的穩(wěn)定平衡。3.2彈性需求的來(lái)源與驅(qū)動(dòng)因素電-氣綜合能源系統(tǒng)的彈性需求主要源于系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中面臨的各種不確定性和潛在風(fēng)險(xiǎn),這些因素可能導(dǎo)致能源供應(yīng)中斷、供需失衡以及系統(tǒng)運(yùn)行效率下降等問(wèn)題,進(jìn)而對(duì)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性產(chǎn)生威脅。極端天氣是引發(fā)彈性需求的重要外部因素之一。隨著全球氣候變化,極端天氣事件的發(fā)生頻率和強(qiáng)度呈上升趨勢(shì),對(duì)電-氣綜合能源系統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)施和運(yùn)行造成了嚴(yán)重影響。暴雨可能引發(fā)洪澇災(zāi)害,沖毀電力變電站和天然氣管道,導(dǎo)致能源供應(yīng)中斷;颶風(fēng)的強(qiáng)風(fēng)可能破壞輸電線路和天然氣設(shè)施,影響能源的傳輸和分配;暴雪會(huì)使輸電線路結(jié)冰,增加線路負(fù)荷,甚至導(dǎo)致線路斷裂,同時(shí)也會(huì)影響天然氣的輸送,造成供氣不足。2020年美國(guó)南部地區(qū)遭遇極寒天氣,導(dǎo)致天然氣供應(yīng)緊張,電力系統(tǒng)中的燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組因缺乏燃料而無(wú)法正常運(yùn)行,大量用戶(hù)停電,凸顯了極端天氣對(duì)電-氣綜合能源系統(tǒng)的巨大沖擊,使得系統(tǒng)對(duì)彈性的需求大幅增加。能源價(jià)格波動(dòng)也是驅(qū)動(dòng)彈性需求的關(guān)鍵因素。能源市場(chǎng)受到全球政治、經(jīng)濟(jì)、地緣政治等多種因素的影響,價(jià)格波動(dòng)頻繁且劇烈。電力和天然氣價(jià)格的波動(dòng)不僅會(huì)影響能源生產(chǎn)企業(yè)的成本和收益,還會(huì)對(duì)用戶(hù)的能源消費(fèi)行為產(chǎn)生影響,進(jìn)而導(dǎo)致能源供需關(guān)系的變化。當(dāng)天然氣價(jià)格上漲時(shí),燃?xì)獍l(fā)電成本增加,電力生產(chǎn)企業(yè)可能會(huì)減少燃?xì)獍l(fā)電,轉(zhuǎn)而增加其他發(fā)電方式的出力,這可能導(dǎo)致電力供應(yīng)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和電力供需的不平衡。對(duì)于用戶(hù)來(lái)說(shuō),能源價(jià)格的波動(dòng)會(huì)促使他們調(diào)整能源消費(fèi)策略,在價(jià)格高時(shí)減少能源使用,在價(jià)格低時(shí)增加使用,這種消費(fèi)行為的變化對(duì)電-氣綜合能源系統(tǒng)的運(yùn)行和調(diào)度提出了更高的要求,需要系統(tǒng)具備更強(qiáng)的彈性來(lái)應(yīng)對(duì)能源價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的不確定性。設(shè)備故障是系統(tǒng)內(nèi)部引發(fā)彈性需求的常見(jiàn)因素。電-氣綜合能源系統(tǒng)包含大量的設(shè)備,如發(fā)電設(shè)備、輸電線路、變壓器、燃?xì)廨啓C(jī)、壓縮機(jī)、管道等,這些設(shè)備在長(zhǎng)期運(yùn)行過(guò)程中,由于老化、磨損、操作不當(dāng)、維護(hù)不及時(shí)等原因,可能會(huì)發(fā)生故障。電力系統(tǒng)中的變壓器故障可能導(dǎo)致局部停電,影響電力的正常供應(yīng);天然氣系統(tǒng)中的壓縮機(jī)故障會(huì)影響天然氣的輸送壓力和流量,導(dǎo)致供氣不穩(wěn)定。設(shè)備故障不僅會(huì)直接影響能源的生產(chǎn)和供應(yīng),還可能引發(fā)連鎖反應(yīng),導(dǎo)致系統(tǒng)的其他部分出現(xiàn)故障,進(jìn)一步加劇能源供應(yīng)的緊張局勢(shì),因此需要系統(tǒng)具備彈性,能夠在設(shè)備故障時(shí)迅速采取措施,保障能源的可靠供應(yīng)??稍偕茉吹拇笠?guī)模接入也對(duì)電-氣綜合能源系統(tǒng)的彈性提出了挑戰(zhàn)。風(fēng)電、太陽(yáng)能等可再生能源具有間歇性和波動(dòng)性的特點(diǎn),其發(fā)電出力受到自然條件的制約,如風(fēng)力的大小、光照的強(qiáng)度等,難以準(zhǔn)確預(yù)測(cè)。這使得可再生能源發(fā)電在電力系統(tǒng)中的占比增加時(shí),會(huì)導(dǎo)致電力供應(yīng)的不確定性增大,給電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行帶來(lái)困難。當(dāng)風(fēng)力突然減弱或太陽(yáng)能輻射強(qiáng)度降低時(shí),可再生能源發(fā)電出力大幅下降,可能導(dǎo)致電力供需失衡,需要系統(tǒng)通過(guò)其他能源形式或儲(chǔ)能設(shè)備來(lái)補(bǔ)充電力供應(yīng),以維持系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,這就要求電-氣綜合能源系統(tǒng)具備更強(qiáng)的彈性來(lái)適應(yīng)可再生能源的接入。電力和天然氣負(fù)荷的隨機(jī)變化也是產(chǎn)生彈性需求的重要原因。能源需求受到多種因素的影響,如季節(jié)變化、時(shí)間變化、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、居民生活習(xí)慣等,具有很強(qiáng)的隨機(jī)性和不確定性。在夏季高溫時(shí)段,空調(diào)負(fù)荷大幅增加,導(dǎo)致電力需求急劇上升;冬季供暖季節(jié),天然氣需求則會(huì)大幅增長(zhǎng)。不同用戶(hù)的用電和用氣需求也存在差異,工業(yè)用戶(hù)的能源需求通常較大且相對(duì)穩(wěn)定,而居民用戶(hù)的能源需求則更加分散和隨機(jī)。這種負(fù)荷的隨機(jī)變化要求電-氣綜合能源系統(tǒng)能夠?qū)崟r(shí)調(diào)整能源生產(chǎn)和供應(yīng),以滿(mǎn)足不同用戶(hù)的需求,確保能源供需的平衡,從而產(chǎn)生了對(duì)彈性的需求。3.3彈性需求對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行的影響彈性需求對(duì)電-氣綜合能源系統(tǒng)運(yùn)行的影響廣泛而深遠(yuǎn),涉及系統(tǒng)穩(wěn)定性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性等多個(gè)關(guān)鍵方面,這些影響既相互關(guān)聯(lián)又相互制約,共同塑造了系統(tǒng)的運(yùn)行特性。在系統(tǒng)穩(wěn)定性方面,彈性需求能夠通過(guò)多種方式發(fā)揮積極作用。當(dāng)系統(tǒng)面臨電力或天然氣負(fù)荷的突然變化時(shí),彈性需求響應(yīng)機(jī)制可以迅速調(diào)整用戶(hù)的能源消費(fèi)行為,從而有效緩解能源供需的不平衡狀態(tài),維持系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。在夏季高溫時(shí)段,空調(diào)負(fù)荷的急劇增加可能導(dǎo)致電力系統(tǒng)負(fù)荷迅速攀升,接近甚至超過(guò)系統(tǒng)的供電能力,此時(shí),通過(guò)實(shí)施彈性電價(jià)策略,提高高峰時(shí)段的電價(jià),激勵(lì)用戶(hù)減少空調(diào)使用或調(diào)整使用時(shí)間,可降低電力系統(tǒng)的峰值負(fù)荷,避免因負(fù)荷過(guò)高導(dǎo)致的電壓波動(dòng)、頻率不穩(wěn)定等問(wèn)題,保障電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。彈性需求還可以通過(guò)與儲(chǔ)能系統(tǒng)的協(xié)同作用,進(jìn)一步增強(qiáng)系統(tǒng)穩(wěn)定性。儲(chǔ)能系統(tǒng)能夠在能源供應(yīng)過(guò)剩時(shí)儲(chǔ)存能量,在能源需求高峰時(shí)釋放能量,與彈性需求響應(yīng)相結(jié)合,可實(shí)現(xiàn)對(duì)能源供需的精準(zhǔn)調(diào)節(jié),減少系統(tǒng)的波動(dòng),提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性??煽啃允呛饬侩?氣綜合能源系統(tǒng)性能的重要指標(biāo),彈性需求對(duì)其有著顯著的提升作用。通過(guò)需求側(cè)管理措施,如可中斷負(fù)荷、可平移負(fù)荷等,當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)故障或能源供應(yīng)不足時(shí),能夠及時(shí)調(diào)整用戶(hù)的能源需求,優(yōu)先保障關(guān)鍵負(fù)荷的能源供應(yīng),從而提高系統(tǒng)的可靠性。在電力系統(tǒng)發(fā)生局部故障導(dǎo)致部分地區(qū)停電時(shí),可通過(guò)與用戶(hù)簽訂可中斷負(fù)荷協(xié)議,在緊急情況下暫時(shí)中斷部分非關(guān)鍵用戶(hù)的電力供應(yīng),將有限的電力資源優(yōu)先分配給醫(yī)院、消防、交通樞紐等重要用戶(hù),確保這些關(guān)鍵負(fù)荷的正常運(yùn)行,減少停電對(duì)社會(huì)生產(chǎn)和生活的影響。天然氣系統(tǒng)中,通過(guò)引導(dǎo)用戶(hù)調(diào)整用氣時(shí)間和用氣量,可在天然氣供應(yīng)緊張時(shí)保障居民生活和重要工業(yè)用戶(hù)的用氣需求,提高天然氣供應(yīng)的可靠性。從經(jīng)濟(jì)性角度來(lái)看,彈性需求對(duì)電-氣綜合能源系統(tǒng)的運(yùn)行成本和經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生著重要影響。一方面,彈性需求可以通過(guò)優(yōu)化能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)和時(shí)間分布,降低系統(tǒng)的運(yùn)行成本。通過(guò)實(shí)施分時(shí)電價(jià)政策,引導(dǎo)用戶(hù)在電力低谷時(shí)段增加用電,此時(shí)電力供應(yīng)充足且發(fā)電成本較低,可充分利用系統(tǒng)的發(fā)電能力,減少發(fā)電設(shè)備的閑置,降低發(fā)電成本;同時(shí),在天然氣系統(tǒng)中,通過(guò)合理安排用戶(hù)的用氣時(shí)間,可避免天然氣供應(yīng)高峰時(shí)段的管網(wǎng)壓力過(guò)高,減少天然氣輸送過(guò)程中的損耗和壓縮機(jī)的能耗,降低天然氣的輸送成本。另一方面,彈性需求還可以為用戶(hù)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)效益。用戶(hù)通過(guò)參與需求響應(yīng),根據(jù)電價(jià)和氣價(jià)的變化調(diào)整能源消費(fèi)行為,可降低自身的能源費(fèi)用支出。對(duì)于工業(yè)用戶(hù)來(lái)說(shuō),合理利用彈性需求響應(yīng),優(yōu)化生產(chǎn)流程的能源使用時(shí)間,不僅可以降低能源成本,還可以提高生產(chǎn)效率,增加企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。然而,彈性需求在實(shí)際應(yīng)用中也面臨一些挑戰(zhàn),可能對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行產(chǎn)生一定的負(fù)面影響。用戶(hù)參與彈性需求響應(yīng)的積極性和響應(yīng)能力存在差異,部分用戶(hù)可能由于對(duì)需求響應(yīng)政策不了解、設(shè)備不具備調(diào)節(jié)能力或擔(dān)心影響自身生產(chǎn)生活等原因,難以有效參與需求響應(yīng),這將影響彈性需求響應(yīng)的效果,進(jìn)而對(duì)系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可靠性和經(jīng)濟(jì)性產(chǎn)生不利影響。彈性需求響應(yīng)的實(shí)施需要建立完善的通信和控制技術(shù)體系,以實(shí)現(xiàn)對(duì)用戶(hù)能源消費(fèi)行為的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和精準(zhǔn)控制。如果通信和控制技術(shù)不完善,可能導(dǎo)致信息傳輸延遲、控制指令不準(zhǔn)確等問(wèn)題,影響彈性需求響應(yīng)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性,增加系統(tǒng)運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)。四、彈性提升方法與策略4.1基于分布魯棒優(yōu)化的策略4.1.1分布魯棒優(yōu)化原理分布魯棒優(yōu)化是一種融合了魯棒優(yōu)化與隨機(jī)優(yōu)化思想的先進(jìn)優(yōu)化方法,旨在應(yīng)對(duì)復(fù)雜系統(tǒng)中廣泛存在的不確定性因素。在傳統(tǒng)的優(yōu)化方法中,隨機(jī)優(yōu)化通常假設(shè)不確定性因素服從已知的概率分布,通過(guò)對(duì)概率分布的精確描述來(lái)求解最優(yōu)解。但在實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景中,獲取準(zhǔn)確的概率分布信息往往面臨諸多困難,且系統(tǒng)可能受到多種復(fù)雜因素的綜合影響,導(dǎo)致概率分布難以精確確定。魯棒優(yōu)化則側(cè)重于在不確定性集合內(nèi)尋找一個(gè)對(duì)所有可能情況都具有較好適應(yīng)性的解,其不依賴(lài)于概率分布的具體形式,更關(guān)注解在最壞情況下的性能表現(xiàn)。然而,這種方法有時(shí)會(huì)因過(guò)于保守而導(dǎo)致優(yōu)化結(jié)果在實(shí)際應(yīng)用中缺乏一定的經(jīng)濟(jì)性和靈活性。分布魯棒優(yōu)化巧妙地結(jié)合了兩者的優(yōu)勢(shì),它并不依賴(lài)于對(duì)不確定性因素的精確概率分布假設(shè),而是通過(guò)構(gòu)建一個(gè)包含多種可能概率分布的模糊集來(lái)描述不確定性。在這個(gè)模糊集中,各種概率分布被視為同等重要的可能性,通過(guò)考慮在模糊集內(nèi)所有可能概率分布下的最壞情況,來(lái)尋求一個(gè)既具有一定魯棒性又能適應(yīng)不同概率分布情況的優(yōu)化解。這種方法在一定程度上平衡了魯棒性和經(jīng)濟(jì)性,既避免了隨機(jī)優(yōu)化對(duì)精確概率分布的依賴(lài),又克服了魯棒優(yōu)化過(guò)于保守的缺點(diǎn)。分布魯棒優(yōu)化的基本原理可以通過(guò)數(shù)學(xué)模型來(lái)具體闡述。假設(shè)存在一個(gè)優(yōu)化問(wèn)題,其目標(biāo)函數(shù)為f(x,\xi),其中x是決策變量,\xi是不確定性因素。傳統(tǒng)的隨機(jī)優(yōu)化問(wèn)題通常表示為:\min_{x}\mathbb{E}_{\xi\sim\mathbb{P}}[f(x,\xi)]其中\(zhòng)mathbb{P}是不確定性因素\xi的已知概率分布,\mathbb{E}_{\xi\sim\mathbb{P}}[\cdot]表示在概率分布\mathbb{P}下的期望。而分布魯棒優(yōu)化問(wèn)題則表示為:\min_{x}\max_{\mathbb{P}\in\mathcal{P}}\mathbb{E}_{\xi\sim\mathbb{P}}[f(x,\xi)]其中\(zhòng)mathcal{P}是一個(gè)包含多種可能概率分布的模糊集。這意味著在分布魯棒優(yōu)化中,需要在模糊集\mathcal{P}內(nèi)找到一個(gè)概率分布,使得目標(biāo)函數(shù)的期望值在該分布下達(dá)到最大,然后再對(duì)決策變量x進(jìn)行優(yōu)化,以最小化這個(gè)最大期望值。通過(guò)這種方式,分布魯棒優(yōu)化能夠在不同的不確定性場(chǎng)景下,找到一個(gè)相對(duì)穩(wěn)健且適應(yīng)性強(qiáng)的優(yōu)化解,有效提升系統(tǒng)應(yīng)對(duì)不確定性的能力。4.1.2策略設(shè)計(jì)與模型構(gòu)建基于分布魯棒優(yōu)化的原理,針對(duì)電-氣綜合能源系統(tǒng)的特點(diǎn)和彈性需求,設(shè)計(jì)以下彈性提升策略。在能源供應(yīng)側(cè),充分考慮電力和天然氣供應(yīng)的不確定性,通過(guò)優(yōu)化發(fā)電設(shè)備和產(chǎn)氣設(shè)備的運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)能源的可靠供應(yīng)。在面對(duì)電力需求的不確定性時(shí),合理安排各類(lèi)發(fā)電設(shè)備的出力,包括火力發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、太陽(yáng)能發(fā)電以及燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電等,確保在不同的電力需求場(chǎng)景下都能滿(mǎn)足負(fù)荷需求。同時(shí),考慮天然氣供應(yīng)的不確定性,優(yōu)化天然氣的開(kāi)采、輸送和儲(chǔ)存策略,保障燃?xì)廨啓C(jī)等設(shè)備的燃料供應(yīng)。在能源需求側(cè),引入需求響應(yīng)機(jī)制,根據(jù)能源價(jià)格和系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài),引導(dǎo)用戶(hù)調(diào)整用電和用氣行為,實(shí)現(xiàn)能源的高效利用。通過(guò)實(shí)施分時(shí)電價(jià)政策,在電力需求高峰時(shí)段提高電價(jià),鼓勵(lì)用戶(hù)減少非必要的用電需求,如調(diào)整工業(yè)生產(chǎn)時(shí)間、合理使用空調(diào)等;在電力需求低谷時(shí)段降低電價(jià),引導(dǎo)用戶(hù)增加用電,如進(jìn)行電動(dòng)汽車(chē)充電、電轉(zhuǎn)氣設(shè)備運(yùn)行等。對(duì)于天然氣需求,也可以通過(guò)類(lèi)似的價(jià)格信號(hào)和激勵(lì)措施,引導(dǎo)用戶(hù)在天然氣供應(yīng)充足時(shí)增加使用,在供應(yīng)緊張時(shí)減少使用,從而實(shí)現(xiàn)能源供需的動(dòng)態(tài)平衡。為了實(shí)現(xiàn)上述策略,構(gòu)建基于分布魯棒優(yōu)化的電-氣綜合能源系統(tǒng)彈性提升模型。首先,確定優(yōu)化目標(biāo)。以系統(tǒng)運(yùn)行成本最小化和能源供應(yīng)可靠性最大化作為目標(biāo)函數(shù),綜合考慮發(fā)電成本、購(gòu)氣成本、設(shè)備維護(hù)成本以及負(fù)荷缺額懲罰成本等因素。發(fā)電成本包括火力發(fā)電的燃料成本、風(fēng)力發(fā)電和太陽(yáng)能發(fā)電的設(shè)備折舊成本以及燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電的天然氣消耗成本等;購(gòu)氣成本與天然氣的采購(gòu)價(jià)格和采購(gòu)量相關(guān);設(shè)備維護(hù)成本根據(jù)設(shè)備的運(yùn)行時(shí)間和維護(hù)要求進(jìn)行計(jì)算;負(fù)荷缺額懲罰成本則用于衡量因能源供應(yīng)不足導(dǎo)致的負(fù)荷削減所帶來(lái)的損失,通過(guò)對(duì)不同類(lèi)型負(fù)荷設(shè)定相應(yīng)的懲罰系數(shù),體現(xiàn)關(guān)鍵負(fù)荷和非關(guān)鍵負(fù)荷的重要性差異。目標(biāo)函數(shù)可以表示為:\minC=\sum_{t=1}^{T}\left(C_{g}(t)+C_{p}(t)+C_{m}(t)+C_{l}(t)\right)其中C為系統(tǒng)總運(yùn)行成本,T為調(diào)度周期內(nèi)的時(shí)段數(shù),C_{g}(t)為t時(shí)段的發(fā)電成本,C_{p}(t)為t時(shí)段的購(gòu)氣成本,C_{m}(t)為t時(shí)段的設(shè)備維護(hù)成本,C_{l}(t)為t時(shí)段的負(fù)荷缺額懲罰成本。接著,考慮約束條件。電力系統(tǒng)的功率平衡約束確保在每個(gè)時(shí)段內(nèi),發(fā)電功率與負(fù)荷需求以及線路傳輸損耗之間保持平衡:\sum_{i=1}^{N_{g}}P_{g,i}(t)=\sum_{j=1}^{N_{l}}P_{l,j}(t)+\sum_{k=1}^{N_{t}}P_{loss,k}(t)其中N_{g}為發(fā)電設(shè)備數(shù)量,P_{g,i}(t)為t時(shí)段第i臺(tái)發(fā)電設(shè)備的出力,N_{l}為電力負(fù)荷節(jié)點(diǎn)數(shù)量,P_{l,j}(t)為t時(shí)段第j個(gè)電力負(fù)荷節(jié)點(diǎn)的負(fù)荷需求,N_{t}為輸電線路數(shù)量,P_{loss,k}(t)為t時(shí)段第k條輸電線路的功率損耗。天然氣系統(tǒng)的流量平衡約束保證在每個(gè)時(shí)段內(nèi),天然氣的供應(yīng)與需求以及管道傳輸損耗之間保持平衡:\sum_{m=1}^{N_{s}}G_{s,m}(t)=\sum_{n=1}^{N_7wam9qs}G_{d,n}(t)+\sum_{o=1}^{N_{p}}G_{loss,o}(t)其中N_{s}為天然氣氣源數(shù)量,G_{s,m}(t)為t時(shí)段第m個(gè)氣源的出氣量,N_zsjgi7n為天然氣負(fù)荷節(jié)點(diǎn)數(shù)量,G_{d,n}(t)為t時(shí)段第n個(gè)天然氣負(fù)荷節(jié)點(diǎn)的負(fù)荷需求,N_{p}為輸氣管道數(shù)量,G_{loss,o}(t)為t時(shí)段第o條輸氣管道的流量損耗。發(fā)電設(shè)備和產(chǎn)氣設(shè)備的出力約束限制了設(shè)備的出力范圍,確保設(shè)備在安全和經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行范圍內(nèi)工作:P_{g,i}^{\min}\leqP_{g,i}(t)\leqP_{g,i}^{\max}G_{s,m}^{\min}\leqG_{s,m}(t)\leqG_{s,m}^{\max}其中P_{g,i}^{\min}和P_{g,i}^{\max}分別為第i臺(tái)發(fā)電設(shè)備的最小和最大出力,G_{s,m}^{\min}和G_{s,m}^{\max}分別為第m個(gè)氣源的最小和最大出氣量。在考慮不確定性因素時(shí),通過(guò)構(gòu)建模糊集來(lái)描述能源價(jià)格波動(dòng)、負(fù)荷不確定性以及可再生能源出力不確定性等。利用歷史數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)分析,確定不確定性因素的變化范圍和可能的概率分布集合,將其納入模糊集的構(gòu)建中。對(duì)于電力負(fù)荷的不確定性,可以根據(jù)歷史負(fù)荷數(shù)據(jù),分析其在不同季節(jié)、不同時(shí)間段的變化規(guī)律,結(jié)合天氣預(yù)測(cè)等信息,確定負(fù)荷的波動(dòng)范圍和可能的概率分布;對(duì)于可再生能源出力的不確定性,考慮風(fēng)力、光照等自然因素的變化,通過(guò)建立概率模型來(lái)描述其出力的不確定性。在模型求解過(guò)程中,采用合適的分布魯棒優(yōu)化算法,如基于對(duì)偶理論和列與約束生成算法的方法,求解出在不同不確定性場(chǎng)景下的最優(yōu)調(diào)度方案,實(shí)現(xiàn)電-氣綜合能源系統(tǒng)的彈性提升。4.1.3案例分析與效果驗(yàn)證以某實(shí)際地區(qū)的電-氣綜合能源系統(tǒng)為例,深入應(yīng)用基于分布魯棒優(yōu)化的彈性提升策略,全面驗(yàn)證該策略在提升系統(tǒng)彈性、實(shí)現(xiàn)供需平衡和能源高效利用方面的顯著效果。該地區(qū)的電-氣綜合能源系統(tǒng)涵蓋了多個(gè)火力發(fā)電廠、風(fēng)力發(fā)電廠、太陽(yáng)能發(fā)電廠以及天然氣氣源、輸氣管道和各類(lèi)用戶(hù)。在策略實(shí)施前,對(duì)該地區(qū)電-氣綜合能源系統(tǒng)的歷史運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行詳細(xì)分析,包括電力和天然氣的負(fù)荷曲線、能源價(jià)格波動(dòng)情況以及可再生能源的出力數(shù)據(jù)等。通過(guò)分析發(fā)現(xiàn),該地區(qū)電力負(fù)荷在夏季高溫時(shí)段和冬季供暖時(shí)段出現(xiàn)明顯的高峰,天然氣負(fù)荷則在冬季供暖期大幅增加,且能源價(jià)格受市場(chǎng)供需關(guān)系和國(guó)際形勢(shì)影響波動(dòng)較大。此外,由于該地區(qū)風(fēng)能和太陽(yáng)能資源豐富,可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中占一定比例,但因其出力的間歇性和波動(dòng)性,給系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行帶來(lái)了較大挑戰(zhàn)?;谏鲜龇治?,構(gòu)建該地區(qū)電-氣綜合能源系統(tǒng)的分布魯棒優(yōu)化模型。在模型中,充分考慮電力和天然氣負(fù)荷的不確定性、能源價(jià)格的波動(dòng)以及可再生能源出力的不確定性。通過(guò)歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析,確定不確定性因素的模糊集,為模型求解提供準(zhǔn)確的輸入信息。利用基于對(duì)偶理論和列與約束生成算法的求解方法,對(duì)模型進(jìn)行求解,得到在不同不確定性場(chǎng)景下的最優(yōu)調(diào)度方案。在最優(yōu)調(diào)度方案中,在電力需求高峰時(shí)段,合理增加燃?xì)廨啓C(jī)的發(fā)電出力,同時(shí)優(yōu)化火力發(fā)電和可再生能源發(fā)電的比例,確保電力供應(yīng)的穩(wěn)定。當(dāng)夏季高溫時(shí)段空調(diào)負(fù)荷急劇增加時(shí),根據(jù)實(shí)時(shí)的電力負(fù)荷預(yù)測(cè)和能源價(jià)格信息,優(yōu)先啟動(dòng)高效的燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電,同時(shí)調(diào)整火力發(fā)電廠的出力,使其在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行范圍內(nèi)運(yùn)行。充分利用該地區(qū)豐富的太陽(yáng)能資源,在白天陽(yáng)光充足時(shí),增加太陽(yáng)能發(fā)電的比重,減少對(duì)傳統(tǒng)能源的依賴(lài)。在天然氣供應(yīng)方面,根據(jù)冬季供暖期天然氣需求的變化,提前調(diào)整天然氣的采購(gòu)計(jì)劃和儲(chǔ)存策略,確保天然氣的穩(wěn)定供應(yīng)。在冬季來(lái)臨前,增加天然氣的采購(gòu)量,儲(chǔ)存于地下儲(chǔ)氣庫(kù)和儲(chǔ)罐中,以應(yīng)對(duì)供暖期天然氣需求的大幅增長(zhǎng)。實(shí)施基于分布魯棒優(yōu)化的彈性提升策略后,該地區(qū)電-氣綜合能源系統(tǒng)的運(yùn)行性能得到了顯著提升。通過(guò)對(duì)比策略實(shí)施前后的系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的負(fù)荷缺額明顯減少,能源供應(yīng)的可靠性得到了大幅提高。在遭遇極端天氣或能源市場(chǎng)波動(dòng)等不確定性事件時(shí),系統(tǒng)能夠迅速調(diào)整運(yùn)行策略,保障能源的穩(wěn)定供應(yīng)。在一次極端寒潮天氣導(dǎo)致天然氣需求激增的情況下,系統(tǒng)通過(guò)提前儲(chǔ)備的天然氣和優(yōu)化的調(diào)度方案,成功保障了居民供暖和重要工業(yè)用戶(hù)的用氣需求,避免了因天然氣供應(yīng)不足導(dǎo)致的大面積停暖事故。能源利用效率也得到了有效提升。通過(guò)合理安排發(fā)電設(shè)備和產(chǎn)氣設(shè)備的運(yùn)行,減少了能源的浪費(fèi)和損耗。在可再生能源發(fā)電充裕時(shí),及時(shí)利用電轉(zhuǎn)氣設(shè)備將多余電能轉(zhuǎn)化為天然氣儲(chǔ)存起來(lái),實(shí)現(xiàn)了能源的跨時(shí)間存儲(chǔ)和利用。在風(fēng)力發(fā)電和太陽(yáng)能發(fā)電高峰時(shí)段,將多余的電能通過(guò)電轉(zhuǎn)氣設(shè)備轉(zhuǎn)化為天然氣,儲(chǔ)存于地下儲(chǔ)氣庫(kù)中,在電力需求高峰或可再生能源發(fā)電不足時(shí),再將儲(chǔ)存的天然氣轉(zhuǎn)化為電能或熱能,滿(mǎn)足用戶(hù)需求,提高了能源的利用效率。從經(jīng)濟(jì)成本角度來(lái)看,策略實(shí)施后系統(tǒng)的運(yùn)行成本得到了有效控制。通過(guò)優(yōu)化能源采購(gòu)和調(diào)度策略,降低了發(fā)電成本和購(gòu)氣成本。根據(jù)能源價(jià)格的波動(dòng),合理調(diào)整能源采購(gòu)時(shí)機(jī)和采購(gòu)量,在能源價(jià)格較低時(shí)增加采購(gòu),降低了能源采購(gòu)成本。優(yōu)化發(fā)電設(shè)備的運(yùn)行方式,提高了發(fā)電效率,降低了發(fā)電成本。綜上所述,通過(guò)對(duì)某實(shí)際地區(qū)電-氣綜合能源系統(tǒng)的案例分析,充分驗(yàn)證了基于分布魯棒優(yōu)化的彈性提升策略在提升系統(tǒng)彈性、實(shí)現(xiàn)供需平衡和能源高效利用方面的有效性和優(yōu)越性,為該地區(qū)以及其他類(lèi)似地區(qū)的電-氣綜合能源系統(tǒng)的運(yùn)行和管理提供了重要的參考和借鑒。4.2基于天然氣網(wǎng)絡(luò)管存的方法4.2.1管存作用與原理在電-氣綜合能源系統(tǒng)中,天然氣網(wǎng)絡(luò)管存作為一種特殊的儲(chǔ)能方式,發(fā)揮著至關(guān)重要的作用,對(duì)提升系統(tǒng)彈性具有不可忽視的意義。管存的首要作用在于為系統(tǒng)提供應(yīng)急氣源。當(dāng)電-氣綜合能源系統(tǒng)遭遇突發(fā)事件,如極端天氣導(dǎo)致天然氣供應(yīng)中斷、氣源設(shè)備故障或天然氣運(yùn)輸管道受損時(shí),管存中的天然氣能夠迅速投入使用,保障關(guān)鍵負(fù)荷的能源供應(yīng)。在颶風(fēng)災(zāi)害中,天然氣生產(chǎn)設(shè)施可能因風(fēng)暴破壞而無(wú)法正常生產(chǎn),此時(shí)管存可作為臨時(shí)氣源,為燃?xì)廨啓C(jī)等設(shè)備提供燃料,確保電力持續(xù)供應(yīng),避免因天然氣短缺導(dǎo)致電力系統(tǒng)大面積停電,維持社會(huì)基本功能的正常運(yùn)轉(zhuǎn),如保障醫(yī)院、交通樞紐等重要部門(mén)的電力和天然氣供應(yīng),減少災(zāi)害對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)和居民生活的影響。管存還能有效平抑天然氣負(fù)荷的波動(dòng)。天然氣負(fù)荷具有明顯的季節(jié)性和時(shí)段性特征,冬季供暖期和每日的用氣高峰時(shí)段,天然氣需求會(huì)大幅增加;而在夏季和用氣低谷時(shí)段,需求則相對(duì)較低。管存可以在天然氣供應(yīng)充裕、負(fù)荷較低時(shí)儲(chǔ)存天然氣,在負(fù)荷高峰時(shí)釋放儲(chǔ)存的天然氣,調(diào)節(jié)天然氣供需平衡,使天然氣供應(yīng)更加穩(wěn)定,避免因負(fù)荷波動(dòng)過(guò)大導(dǎo)致天然氣系統(tǒng)壓力不穩(wěn)定,影響系統(tǒng)的正常運(yùn)行。在冬季供暖期,居民和商業(yè)用戶(hù)的天然氣用量大幅增加,管存可釋放儲(chǔ)存的天然氣,補(bǔ)充供應(yīng),確保用戶(hù)的供暖需求得到滿(mǎn)足;在夏季,天然氣需求相對(duì)較低,可將多余的天然氣儲(chǔ)存于管存中,提高能源利用效率。從提升系統(tǒng)彈性的原理角度來(lái)看,管存增加了系統(tǒng)的能源儲(chǔ)備。能源儲(chǔ)備是系統(tǒng)應(yīng)對(duì)不確定性的重要保障,管存中的天然氣相當(dāng)于系統(tǒng)的“緩沖池”,在能源供應(yīng)緊張時(shí)提供額外的能源支持,增強(qiáng)系統(tǒng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。當(dāng)面臨能源市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)中斷等風(fēng)險(xiǎn)時(shí),管存能夠在一定程度上穩(wěn)定能源供應(yīng),減少對(duì)外部能源供應(yīng)的依賴(lài),降低系統(tǒng)運(yùn)行成本和風(fēng)險(xiǎn)。管存通過(guò)與電-氣耦合設(shè)備協(xié)同工作,實(shí)現(xiàn)了電力和天然氣系統(tǒng)之間的能量互補(bǔ)和靈活轉(zhuǎn)換。當(dāng)電力系統(tǒng)出現(xiàn)故障或負(fù)荷需求大幅增加時(shí),燃?xì)廨啓C(jī)可利用管存中的天然氣發(fā)電,補(bǔ)充電力供應(yīng);反之,當(dāng)天然氣系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí),可通過(guò)調(diào)整電力系統(tǒng)的運(yùn)行,如增加電轉(zhuǎn)氣設(shè)備的運(yùn)行,將多余電能轉(zhuǎn)化為天然氣儲(chǔ)存于管存中,保障天然氣系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。這種協(xié)同工作機(jī)制提高了系統(tǒng)的靈活性和適應(yīng)性,增強(qiáng)了系統(tǒng)在面對(duì)各種不確定性因素時(shí)的應(yīng)對(duì)能力,有效提升了電-氣綜合能源系統(tǒng)的彈性。4.2.2模型建立與求解為充分發(fā)揮天然氣網(wǎng)絡(luò)管存在提升電-氣綜合能源系統(tǒng)韌性方面的作用,需要建立全面且準(zhǔn)確的模型,綜合考慮系統(tǒng)在不同階段的運(yùn)行特性以及管存的利用方式。將電-氣綜合能源系統(tǒng)的故障防御與恢復(fù)過(guò)程按照其物理演化過(guò)程,細(xì)致地分為四個(gè)階段:預(yù)防階段、退化階段、隔離階段、恢復(fù)階段。在預(yù)防階段,各氣井增大出氣量,目的是提升輸氣管道內(nèi)的管存,為后續(xù)可能發(fā)生的故障恢復(fù)提前做好充分準(zhǔn)備。此時(shí),建立節(jié)點(diǎn)氣流平衡模型以及管存模型,以準(zhǔn)確描述天然氣在系統(tǒng)中的流動(dòng)和儲(chǔ)存情況。設(shè)n為氣網(wǎng)節(jié)點(diǎn),GL,n為氣網(wǎng)節(jié)點(diǎn)n所連接的天然氣負(fù)荷大小,G_{gt,n}^{PRE}為預(yù)防階段內(nèi)氣網(wǎng)節(jié)點(diǎn)n連接的燃?xì)鉁u輪機(jī)所消耗的天然氣大小,G_{s,n}^{PRE}為預(yù)防階段內(nèi)氣網(wǎng)節(jié)點(diǎn)n連接的氣井出氣量大小,T_{PRE}為預(yù)防階段持續(xù)時(shí)間,S_{mn}^{PRE}為預(yù)防階段結(jié)束后管道m(xù)n內(nèi)的管存量,S_{mn}^{0}為管道m(xù)n內(nèi)的初始管存量,\overline{q}_{mn}^{PRE}為管道m(xù)n內(nèi)的平均氣流大小,p_{m}^{PRE}為節(jié)點(diǎn)m處的氣壓大小,p_{n}^{PRE}為節(jié)點(diǎn)n處的氣壓大小,R_{mn}為管道m(xù)n的韋茅斯方程相關(guān)系數(shù),k_{mn}為管道m(xù)n兩端氣壓與管存關(guān)系系數(shù),q_{no}^{in,PRE}為管道no輸入端的氣流,q_{mn}^{in,PRE}為管道m(xù)n輸入端的氣流,q_{mn}^{out,PRE}為管道m(xù)n輸出端的氣流,\alpha(n)為節(jié)點(diǎn)n的上游節(jié)點(diǎn),\beta(n)為節(jié)點(diǎn)n的下游節(jié)點(diǎn),L為系統(tǒng)內(nèi)所有輸氣管道的集合,N為系統(tǒng)內(nèi)所有天然氣節(jié)點(diǎn)的集合。節(jié)點(diǎn)氣流平衡模型可表示為:\sum_{m\in\alpha(n)}q_{mn}^{in,PRE}-\sum_{o\in\beta(n)}q_{no}^{out,PRE}=G_{s,n}^{PRE}-G_{gt,n}^{PRE}-GL,n管存模型為:S_{mn}^{PRE}=S_{mn}^{0}+\overline{q}_{mn}^{PRE}T_{PRE}\overline{q}_{mn}^{PRE}=\sqrt{\frac{(p_{m}^{PRE})^2-(p_{n}^{PRE})^2}{R_{mn}}}S_{mn}^{PRE}=k_{mn}(p_{m}^{PRE}-p_{n}^{PRE})在退化階段,系統(tǒng)開(kāi)始受到故障影響,部分設(shè)備性能下降,能源供應(yīng)出現(xiàn)波動(dòng)。此時(shí),建立考慮故障影響的節(jié)點(diǎn)氣流平衡模型以及管存變化模型。設(shè)\DeltaG_{gt,n}^{DEG}為退化階段內(nèi)氣網(wǎng)節(jié)點(diǎn)n連接的燃?xì)鉁u輪機(jī)消耗天然氣的變化量,\DeltaG_{s,n}^{DEG}為退化階段內(nèi)氣網(wǎng)節(jié)點(diǎn)n連接的氣井出氣量的變化量,T_{DEG}為退化階段的時(shí)長(zhǎng),\DeltaS_{mn}^{DEG}為退化階段管道m(xù)n內(nèi)管存量的變化量。節(jié)點(diǎn)氣流平衡模型變?yōu)椋篭sum_{m\in\alpha(n)}q_{mn}^{in,DEG}-\sum_{o\in\beta(n)}q_{no}^{out,DEG}=G_{s,n}^{PRE}+\DeltaG_{s,n}^{DEG}-(G_{gt,n}^{PRE}+\DeltaG_{gt,n}^{DEG})-GL,n管存變化模型為:\DeltaS_{mn}^{DEG}=\overline{q}_{mn}^{DEG}T_{DEG}\overline{q}_{mn}^{DEG}=\sqrt{\frac{(p_{m}^{DEG})^2-(p_{n}^{DEG})^2}{R_{mn}}}隔離階段,主要是對(duì)故障區(qū)域進(jìn)行隔離,防止故障進(jìn)一步擴(kuò)散。在非故障區(qū)域內(nèi),輸氣管道管存將釋放,用于滿(mǎn)足天然氣負(fù)荷與燃?xì)鉁u輪機(jī)的需求。設(shè)G_{gt,n}^{ISO}為隔離階段內(nèi)氣網(wǎng)節(jié)點(diǎn)n連接的燃?xì)鉁u輪機(jī)所消耗的天然氣大小,G_{s,n}^{ISO}為隔離階段內(nèi)氣網(wǎng)節(jié)點(diǎn)n連接的氣井出氣量大小,G_{L,n}^{cut,ISO}為隔離階段內(nèi)氣網(wǎng)節(jié)點(diǎn)n切除的天然氣負(fù)荷大小,S_{mn}^{PRE}為預(yù)防階段管道m(xù)n內(nèi)的管存量,S_{mn}^{ISO}為隔離階段管道m(xù)n內(nèi)管存量,T_{ISO}為隔離階段持續(xù)時(shí)間,\overline{q}_{mn}^{ISO}為隔離階段管道m(xù)n內(nèi)的平均氣流大小,p_{m}^{ISO}為隔離階段節(jié)點(diǎn)m處的氣壓大小,p_{n}^{ISO}為隔離階段節(jié)點(diǎn)n處的氣壓大小,q_{mn}^{in,ISO}為隔離階段管道m(xù)n輸入端的氣流,q_{mn}^{out,ISO}為隔離階段管道m(xù)n輸出端的氣流,q_{no}^{in,ISO}為隔離階段管道no輸入端的氣流,f_{mn,s}表示管道m(xù)n是否發(fā)生故障,若是發(fā)生故障則取值為1,s為故障場(chǎng)景。節(jié)點(diǎn)氣流平衡模型為:\sum_{m\in\alpha(n)}q_{mn}^{in,ISO}-\sum_{o\in\beta(n)}q_{no}^{out,ISO}=G_{s,n}^{ISO}-G_{gt,n}^{ISO}-(GL,n-G_{L,n}^{cut,ISO})管存模型為:S_{mn}^{ISO}=S_{mn}^{PRE}-\overline{q}_{mn}^{ISO}T_{ISO}\overline{q}_{mn}^{ISO}=\sqrt{\frac{(p_{m}^{ISO})^2-(p_{n}^{ISO})^2}{R_{mn}}}q_{mn}^{in,ISO}=\begin{cases}\overline{q}_{mn}^{ISO},&f_{mn,s}=0\\0,&f_{mn,s}=1\end{cases}q_{mn}^{out,ISO}=\begin{cases}\overline{q}_{mn}^{ISO},&f_{mn,s}=0\\0,&f_{mn,s}=1\end{cases}恢復(fù)階段是使系統(tǒng)恢復(fù)到正常運(yùn)行狀態(tài)的關(guān)鍵階段,將其劃分為多時(shí)段進(jìn)行建模。設(shè)t表示恢復(fù)階段內(nèi)的不同時(shí)段,G_{gt,n}^{REC,t}為恢復(fù)階段t時(shí)段內(nèi)氣網(wǎng)節(jié)點(diǎn)n連接的燃?xì)鉁u輪機(jī)所消耗的天然氣大小,G_{s,n}^{REC,t}為恢復(fù)階段t時(shí)段內(nèi)氣網(wǎng)節(jié)點(diǎn)n連接的氣井出氣量大小,G_{L,n}^{cut,REC,t}為恢復(fù)階段t時(shí)段內(nèi)氣網(wǎng)節(jié)點(diǎn)n切除的天然氣負(fù)荷大小,S_{mn}^{ISO}為隔離階段管道m(xù)n內(nèi)管存量,S_{mn}^{REC,t}為恢復(fù)階段t時(shí)段管道m(xù)n內(nèi)管存量,T_{REC,t}為恢復(fù)階段t時(shí)段的時(shí)長(zhǎng),\overline{q}_{mn}^{REC,t}為恢復(fù)階段t時(shí)段管道m(xù)n內(nèi)的平均氣流大小,p_{m}^{REC,t}為恢復(fù)階段t時(shí)段節(jié)點(diǎn)m處的氣壓大小,p_{n}^{REC,t}為恢復(fù)階段t時(shí)段節(jié)點(diǎn)n處的氣壓大小,q_{mn}^{in,REC,t}為恢復(fù)階段t時(shí)段管道m(xù)n輸入端的氣流,q_{mn}^{out,REC,t}為恢復(fù)階段t時(shí)段管道m(xù)n輸出端的氣流。節(jié)點(diǎn)氣流平衡模型為:\sum_{m\in\alpha(n)}q_{mn}^{in,REC,t}-\sum_{o\in\beta(n)}q_{no}^{out,REC,t}=G_{s,n}^{REC,t}-G_{gt,n}^{REC,t}-(GL,n-G_{L,n}^{cut,REC,t})管存模型為:S_{mn}^{REC,t}=S_{mn}^{ISO}-\sum_{i=1}^{t}\overline{q}_{mn}^{REC,i}T_{REC,i}\overline{q}_{mn}^{REC,t}=\sqrt{\frac{(p_{m}^{REC,t})^2-(p_{n}^{REC,t})^2}{R_{mn}}}建立電-氣綜合能源系統(tǒng)內(nèi)故障傳遞模型??紤]到電力系統(tǒng)和天然氣系統(tǒng)之間通過(guò)耦合設(shè)備相互關(guān)聯(lián),一個(gè)系統(tǒng)的故障可能通過(guò)耦合設(shè)備傳播到另一個(gè)系統(tǒng)。例如,輸電線路故障可能導(dǎo)致電力負(fù)荷切除,進(jìn)而使電驅(qū)動(dòng)氣體壓縮機(jī)停運(yùn),影響天然氣的輸送,最終導(dǎo)致燃?xì)廨啓C(jī)因天然氣供應(yīng)不足而停機(jī)。設(shè)P_{L,j}^{cut}為電網(wǎng)節(jié)點(diǎn)j上切除的電力負(fù)荷,G_{L,n}^{cut}為氣網(wǎng)節(jié)點(diǎn)n上切除的天然氣負(fù)荷,f_{ij}表示電力系統(tǒng)與天然氣系統(tǒng)之間的耦合關(guān)系,當(dāng)存在耦合時(shí)f_{ij}=1,否則f_{ij}=0。故障傳遞模型可表示為:G_{L,n}^{cut}=\sum_{j=1}^{N_{p}}f_{ij}P_{L,j}^{cut}\times\gamma_{ij}其中N_{p}為電力系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)數(shù)量,\gamma_{ij}為電力負(fù)荷切除對(duì)天然氣負(fù)荷切除的影響系數(shù)。建立電-氣綜合能源系統(tǒng)運(yùn)行模型,包括電力系統(tǒng)的功率平衡約束、天然氣系統(tǒng)的流量平衡約束以及電-氣耦合設(shè)備的運(yùn)行約束等。電力系統(tǒng)功率平衡約束為:\sum_{i=1}^{N_{g}}P_{g,i}(t)=\sum_{j=1}^{N_{l}}P_{l,j}(t)+\sum_{k=1}^{N_{t}}P_{loss,k}(t)其中N_{g}為發(fā)電設(shè)備數(shù)量,P_{g,i}(t)為t時(shí)段第i臺(tái)發(fā)電設(shè)備的出力,N_{l}為電力負(fù)荷節(jié)點(diǎn)數(shù)量,P_{l,j}(t)為t時(shí)段第j個(gè)電力負(fù)荷節(jié)點(diǎn)的負(fù)荷需求,N_{t}為輸電線路數(shù)量,P_{loss,k}(t)為t時(shí)段第k條輸電線路的功率損耗。天然氣系統(tǒng)流量平衡約束為:\sum_{m=1}^{N_{s}}G_{s,m}(t)=\sum_{n=1}^{N_p7gnh5y}G_{d,n}(t)+\sum_{o=1}^{N_{p}}G_{loss,o}(t)其中N_{s}為天然氣氣源數(shù)量,G_{s,m}(t)為t時(shí)段第m個(gè)氣源的出氣量,N_0yxux9e為天然氣負(fù)荷節(jié)點(diǎn)數(shù)量,G_{d,n}(t)為t時(shí)段第n個(gè)天然氣負(fù)荷節(jié)點(diǎn)的負(fù)荷需求,N_{p}為輸氣管道數(shù)量,G_{loss,o}(t)為t時(shí)段第o條輸氣管道的流量損耗。電-氣耦合設(shè)備運(yùn)行約束,以燃?xì)廨啓C(jī)為例,其發(fā)電出力與消耗的天然氣量之間存在一定的關(guān)系,可表示為:P_{gt}(t)=\eta_{gt}\timesG_{gt}(t)其中P_{gt}(t)為t時(shí)段燃?xì)廨啓C(jī)的發(fā)電出力,\eta_{gt}為燃?xì)廨啓C(jī)的發(fā)電效率,G_{gt}(t)為t時(shí)段燃?xì)廨啓C(jī)消耗的天然氣量。以最小化故障后系統(tǒng)內(nèi)加權(quán)負(fù)荷切除量為目標(biāo),基于設(shè)定的預(yù)想事故集進(jìn)行綜合求解。目標(biāo)函數(shù)表達(dá)式為:\min\sum_{s\inS}Pr_s\left(\sum_{j\inB}w_j\DeltaP_{L,j}^{DEG}+\sum_{n\inN}w_n\DeltaG_{L,n}^{DEG}+\sum_{j\inB}w_j\DeltaP_{L,j}^{ISO}+\sum_{n\inN}w_n\DeltaG_{L,n}^{ISO}+\sum_{t=1}^{T_{REC}}\sum_{j\inB}w_j\DeltaP_{L,j}^{REC,t}+\sum_{t=1}^{T_{REC}}\sum_{n\inN}w_n\DeltaG_{L,n}^{REC,t}\right)其中Pr_s為場(chǎng)景s的發(fā)生概率,w_j為電網(wǎng)節(jié)點(diǎn)j的權(quán)重,\4.3基于壓縮機(jī)調(diào)度的策略4.3.1壓縮機(jī)調(diào)度原理與優(yōu)勢(shì)在電-氣綜合能源系統(tǒng)中,移動(dòng)壓縮機(jī)作為一種靈活且關(guān)鍵的韌性資源,其調(diào)度原理基于系統(tǒng)對(duì)能源供需平衡的動(dòng)態(tài)需求以及應(yīng)對(duì)突發(fā)故障的應(yīng)急需求。當(dāng)系統(tǒng)中天然氣的供需出現(xiàn)不平衡時(shí),移動(dòng)壓縮機(jī)能夠發(fā)揮其靈活調(diào)配的作用。在天然氣供應(yīng)不足的區(qū)域,移動(dòng)壓縮機(jī)可以將其他氣源處的天然氣進(jìn)行加壓輸送,以滿(mǎn)足該區(qū)域的用氣需求;在天然氣供應(yīng)過(guò)剩的區(qū)域,移動(dòng)壓縮機(jī)則可將多余的天然氣輸送至儲(chǔ)存設(shè)施或其他需求區(qū)域,實(shí)現(xiàn)天然氣資源的優(yōu)化配置。在系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí),移動(dòng)壓縮機(jī)的調(diào)度策略更為關(guān)鍵。假設(shè)某一區(qū)域的天然氣管道因事故發(fā)生破裂,導(dǎo)致該區(qū)域天然氣供應(yīng)中斷。此時(shí),移動(dòng)壓縮機(jī)可以迅速?gòu)闹苓呎9鈪^(qū)域抽取天然氣,并通過(guò)臨時(shí)鋪設(shè)的管道或其他輸送方式,將天然氣加壓輸送至受影響區(qū)域,以維持該區(qū)域關(guān)鍵負(fù)荷的用氣需求,如醫(yī)院、消防設(shè)施等。通過(guò)這種方式,移動(dòng)壓縮機(jī)能夠有效縮小故障對(duì)天然氣供應(yīng)的影響范圍,確保系統(tǒng)在故障情況下仍能維持基本的能源供應(yīng)功能。移動(dòng)壓縮機(jī)作為靈活韌性資源,在提升系統(tǒng)韌性方面具有顯著優(yōu)勢(shì)。其靈活性體現(xiàn)在能夠快速響應(yīng)系統(tǒng)的需求變化,無(wú)論是在正常運(yùn)行時(shí)的供需平衡調(diào)整,還是在故障發(fā)生時(shí)的應(yīng)急供應(yīng),都能迅速投入使用。與傳統(tǒng)的固定壓縮機(jī)相比,移動(dòng)壓縮機(jī)不受固定位置的限制,可以根據(jù)實(shí)際需求靈活部署在不同的區(qū)域,大大提高了系統(tǒng)應(yīng)對(duì)各種情況的能力。移動(dòng)壓縮機(jī)能夠在系統(tǒng)遭受故障時(shí),快速恢復(fù)受影響區(qū)域的天然氣供應(yīng),減少負(fù)荷切除量。在上述管道破裂的案例中,若沒(méi)有移動(dòng)壓縮機(jī)的及時(shí)介入,受影響區(qū)域的大量用戶(hù)可能會(huì)因天然氣供應(yīng)中斷而被迫停止生產(chǎn)或生活,導(dǎo)致巨大的經(jīng)濟(jì)損失和社會(huì)影響。而移動(dòng)壓縮機(jī)的使用,可以在短時(shí)間內(nèi)恢復(fù)部分或全部關(guān)鍵負(fù)荷的供氣,降低系統(tǒng)的負(fù)荷損失,從而提升系統(tǒng)的韌性。移動(dòng)壓縮機(jī)的調(diào)度還可以與其他能源設(shè)施協(xié)同工作,進(jìn)一步增強(qiáng)系統(tǒng)的韌性。與儲(chǔ)氣設(shè)施協(xié)同,在天然氣供應(yīng)充足時(shí),利用移動(dòng)壓縮機(jī)將天然氣輸送至儲(chǔ)氣設(shè)施進(jìn)行儲(chǔ)存;在天然氣供應(yīng)緊張時(shí),再將儲(chǔ)存的天然氣通過(guò)移動(dòng)壓縮機(jī)輸送至需求區(qū)域,實(shí)現(xiàn)天然氣的跨時(shí)間和空間調(diào)配。與電-氣耦合設(shè)備協(xié)同,根據(jù)電力和天然氣的供需情況,合理調(diào)整移動(dòng)壓縮機(jī)的運(yùn)行,確保耦合設(shè)備的正常運(yùn)行,維持電力和天然氣系統(tǒng)之間的能量平衡。4.3.2運(yùn)行與調(diào)度模型構(gòu)建為了實(shí)現(xiàn)移動(dòng)壓縮機(jī)在電-氣綜合能源系統(tǒng)中的高效運(yùn)行與合理調(diào)度,需要構(gòu)建全面且準(zhǔn)確的運(yùn)行模型和調(diào)度模型,充分考慮其連接特性、工作特性以及在系統(tǒng)故障恢復(fù)過(guò)程中的關(guān)鍵作用。在運(yùn)行模型方面,首先考慮移動(dòng)壓縮機(jī)的連接特性。移動(dòng)壓縮機(jī)可以通過(guò)快速連接裝置與不同的天然氣管道或儲(chǔ)氣設(shè)施相連,其連接點(diǎn)的選擇需要根據(jù)系統(tǒng)的實(shí)時(shí)需求和天然氣網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)來(lái)確定。設(shè)移動(dòng)壓縮機(jī)可連接的節(jié)點(diǎn)集合為N_{c},其中i\inN_{c}表示第i個(gè)可連接節(jié)點(diǎn)。移動(dòng)壓縮機(jī)與節(jié)點(diǎn)i連接后,其輸入和輸出的天然氣流量分別為G_{in,i}和G_{out,i},且滿(mǎn)足流量守恒定律,即G_{in,i}=G_{out,i}+G_{loss,i},其中G_{loss,i}表示在連接節(jié)點(diǎn)i處的天然氣流量損耗。移動(dòng)壓縮機(jī)的工作特性也是運(yùn)行模型的重要組成部分。移動(dòng)壓縮機(jī)的工作狀態(tài)包括啟動(dòng)、運(yùn)行和停止,其工作效率和能耗與工作狀態(tài)密切相關(guān)。設(shè)移動(dòng)壓縮機(jī)的工作效率為\eta_{c},能耗為E_{c},在運(yùn)行過(guò)程中,其輸出的天然氣壓力P_{out}需要滿(mǎn)足一定的要求,以確保天然氣能夠順利輸送至目標(biāo)區(qū)域。根據(jù)壓縮機(jī)的工作原理,其能耗E_{c}與輸入的天然氣流量G_{in}、輸出壓力P_{out}以及工作效率\eta_{c}之間存在如下關(guān)系:E_{c}=\frac{G_{in}\times(P_{out}-P_{in})}{\eta_{c}},其中P_{in}為輸入天然氣的壓力。在系統(tǒng)故障恢復(fù)過(guò)程中,移動(dòng)壓縮機(jī)的運(yùn)行模型需要考慮故障場(chǎng)景和恢復(fù)目標(biāo)。假設(shè)系統(tǒng)發(fā)生故障后,需要恢復(fù)的天然氣負(fù)荷節(jié)點(diǎn)集合為N_{r},移動(dòng)壓縮機(jī)需要根據(jù)各節(jié)點(diǎn)的負(fù)荷需求和自身的輸送能力,合理分配天然氣流量。設(shè)節(jié)點(diǎn)j\inN_{r}的負(fù)荷需求為G_{r,j},移動(dòng)壓縮機(jī)分配給節(jié)點(diǎn)j的天然氣流量為G_{alloc,j},則需要滿(mǎn)足\sum_{j\inN_{r}}G_{alloc,j}\leqG_{out},即移動(dòng)壓縮機(jī)分配給所有恢復(fù)節(jié)點(diǎn)的天然氣流量總和不能超過(guò)其輸出流量。在調(diào)度模型方面,以最小化系統(tǒng)的能源供應(yīng)成本和最大化系統(tǒng)的韌性為目標(biāo)。能源供應(yīng)成本包括移動(dòng)壓縮機(jī)的能耗成本、天然氣的采購(gòu)成本以及管道輸送成本等。設(shè)移動(dòng)壓縮機(jī)的能耗成本系數(shù)為C_{e},天然氣采購(gòu)成本系數(shù)為C_{g},管道輸送成本系數(shù)為C_{p},則系統(tǒng)的能源供應(yīng)成本C_{total}可表示為:C_{total}=C_{e}\timesE_{c}+C_{g}\times\sum_{i\inN_{s}}G_{s,i}+C_{p}\times\sum_{k\inN_{p}}G_{p,k}其中N_{s}為天然氣氣源節(jié)點(diǎn)集合,G_{s,i}為從氣源節(jié)點(diǎn)i采購(gòu)的天然氣量;N_{p}為管道節(jié)點(diǎn)集合,G_{p,k}為通過(guò)管道節(jié)點(diǎn)k輸送的天然氣量。為了最大化系統(tǒng)的韌性,引入負(fù)荷恢復(fù)指標(biāo)R,其定義為故障后恢復(fù)的天然氣負(fù)荷與總負(fù)荷需求的比值,即R=\frac{\sum_{j\inN_{r}}G_{alloc,j}}{\sum_{j\inN_{r}}G_{r,j}}。調(diào)度模型的目標(biāo)函數(shù)為\max(R)-\lambda\timesC_{total},其中\(zhòng)lambda為權(quán)重系數(shù),用于平衡韌性提升和成本控制之間的關(guān)系。調(diào)度模型還需要考慮一系列約束條件。除了上述的流量守恒約束和負(fù)荷分配約束外,還包括移動(dòng)壓縮機(jī)的工作能力約束,即移動(dòng)壓縮機(jī)的輸入和輸出流量、壓力等參數(shù)需要在其額定工作范圍內(nèi);管道輸送能力約束,確保通過(guò)管道輸送的天然氣流量不超過(guò)管道的最大輸送能力;以及系統(tǒng)的運(yùn)行安全約束,如天然氣壓力的上下限約束等。通過(guò)構(gòu)建這樣的運(yùn)行與調(diào)度模型,可以實(shí)現(xiàn)移動(dòng)壓縮機(jī)在電-氣綜合能源系統(tǒng)中的優(yōu)化調(diào)度,提高系統(tǒng)的韌性和運(yùn)行效率。4.3.3應(yīng)用案例與結(jié)果分析以某實(shí)際的電-氣綜合能源系統(tǒng)為例,深入探討基于壓縮機(jī)調(diào)度策略在提升系統(tǒng)韌性方面的顯著效果。該系統(tǒng)涵蓋了多個(gè)天然氣氣源、復(fù)雜的輸氣管道網(wǎng)絡(luò)以及眾多不同類(lèi)型的用戶(hù),包括居民用戶(hù)、商業(yè)用戶(hù)和工業(yè)用戶(hù),具有較強(qiáng)的代表性。在該系統(tǒng)的正常運(yùn)行過(guò)程中,天然氣的供需基本保持平衡,但在某些特殊時(shí)段,如冬季供暖期或工業(yè)生產(chǎn)高峰期,天然氣需求會(huì)大幅增加,可能導(dǎo)致部分區(qū)域的天然氣供應(yīng)緊張。而在遭遇突發(fā)事件,如管道泄漏、壓縮機(jī)故障等時(shí),系統(tǒng)的天然氣供應(yīng)將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn),可能引發(fā)大面積的供氣中斷,對(duì)用戶(hù)的生產(chǎn)和生活造成嚴(yán)重影響。基于此,引入移動(dòng)壓縮機(jī)并實(shí)施基于壓縮機(jī)調(diào)度的策略。在冬季供暖期,通過(guò)對(duì)系統(tǒng)各區(qū)域天然氣需求的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和預(yù)測(cè),提前調(diào)度移動(dòng)壓縮機(jī)至需求增長(zhǎng)明顯的區(qū)域。將移動(dòng)壓縮機(jī)連接至天然氣供應(yīng)相對(duì)緊張區(qū)域的管道節(jié)點(diǎn),根據(jù)該區(qū)域的負(fù)荷需求,調(diào)整移動(dòng)壓縮機(jī)的工作狀態(tài),增加天然氣的輸送量,以滿(mǎn)足供暖需求。通過(guò)這種方式,有效緩解了該區(qū)域的天然氣供應(yīng)壓力,確保了居民和商業(yè)用戶(hù)的供暖需求得到滿(mǎn)足,保障了系統(tǒng)在高負(fù)荷時(shí)段的穩(wěn)定運(yùn)行。當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生管道泄漏故障時(shí),迅速啟動(dòng)基于壓縮機(jī)調(diào)度的應(yīng)急策略。首先,快速定位故障點(diǎn)并隔離泄漏管道,然后根據(jù)故障區(qū)域周邊的天然氣供應(yīng)情況和管網(wǎng)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),調(diào)度移動(dòng)壓縮機(jī)至合適的位置。將移動(dòng)壓縮機(jī)連接至與故障區(qū)域相鄰且天然氣供應(yīng)充足的管道節(jié)點(diǎn),通過(guò)加壓輸送,將天然氣繞過(guò)故障區(qū)域,輸送至受影響的用戶(hù)。在一次管道泄漏事故中,通過(guò)及時(shí)調(diào)度移動(dòng)壓縮機(jī),在較短時(shí)間內(nèi)恢復(fù)了故障區(qū)域約80%的天然氣供應(yīng),大大減少了因供氣中斷導(dǎo)致的負(fù)荷損失,有效提升了系統(tǒng)的韌性。通過(guò)對(duì)實(shí)施基于壓縮機(jī)調(diào)度策略前后系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù)的詳細(xì)對(duì)比分析,結(jié)果表明該策略在提升系統(tǒng)韌性方面成效顯著。在應(yīng)對(duì)突發(fā)事件時(shí),系統(tǒng)的負(fù)荷恢復(fù)時(shí)間明顯縮短,從原來(lái)的數(shù)小時(shí)縮短至數(shù)分鐘到數(shù)十分鐘不等,具體時(shí)間取決于故障的嚴(yán)重程度和移動(dòng)壓縮機(jī)的調(diào)度效率。負(fù)荷切除量也大幅降低,有效減少了因供氣中斷對(duì)用戶(hù)造成的經(jīng)濟(jì)損失和社會(huì)影響。從經(jīng)濟(jì)成本角度來(lái)看,雖然引入移動(dòng)壓縮機(jī)和實(shí)施調(diào)度策略會(huì)增加一定的設(shè)備購(gòu)置成本和運(yùn)行能耗成本,但通過(guò)優(yōu)化天然氣的輸送和分配,減少了因能源供應(yīng)不足導(dǎo)致的生產(chǎn)停滯和經(jīng)濟(jì)損失,整體上提高了系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)效益。移動(dòng)壓縮機(jī)的靈活調(diào)度還提高了天然氣資源的利用效率,減少了能源浪費(fèi),進(jìn)一步降低了系統(tǒng)的運(yùn)行成本。綜上所述,基于壓縮機(jī)調(diào)度的策略在提升電-氣綜合能源系統(tǒng)韌性方面具有顯著的效果,能夠有效應(yīng)對(duì)
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