含风电制氢装置的综合能源系统优化运行.doc
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1、 含风电制氢装置的综合能源系统优化运行摘要:随着全球环境污染问题的加剧以及能源结构调整,氢能作为一种高度清洁的可再生能源成为世界各国研究热点,合理利用氢能是解决能源危机和环境问题的有效途径。考虑风电制氢装置在综合能源系统中的应用,研究了含电制氢装置的不同控制方式,提出了含电制氢装置的综合能源系统优化模型。通过多种能源之间的相互转化,同时满足电力、氢气以及热负荷需求。算例仿真结果验证了所提模型的有效性,分析了风电制氢装置对于降低系统运行成本、提高清洁能源消纳量的重要作用,对比了不同氢气负荷需求下系统的运行情况,仿真结果说明合理安排氢气负荷有利于进一步促进系统绿色、经济运行。引言近年来,综合能源系
2、统逐渐受到世界各国的关注,其能够实现风能、太阳能、天然气、氢能等多种能源的相互转化,并利用电能和热能的存储、供应、消耗实现能源的多次利用,是当前提高能源利用效率,减少污染气体排放,高效利用可再生能源的重要途径1。综合能源系统是以电力系统为核心,打破电、气、冷、热等能源供应系统单独规划运行的模式,在规划、设计、建设和运行过程中,对各类能源分配、转化、存储、消费等环节进行有机协调与优化,充分利用可再生能源的新型区域能源供应系统2-3。目前,综合能源系统的发展目标是提高清洁能源供应与利用比重,进一步增强地区供能系统的经济性和可靠性,促进多能互补技术的发展4-5。电转氢技术能够将电能转化为氢能,有利于
3、能量存储及清洁利用,是综合能源系统的重要研究方向。风电制氢技术有效解决了大规模的弃风问题,不仅对综合能源系统中风电的消纳能力具有重要意义,也将探索出不同于储能、P2G(power to gas)、供冷供热进行本地可再生能源消纳的新途径。电制氢技术具有成本低、易存储、方便运输、清洁度高等明显优势6。在实际园区中,电制氢的方式可以有效降低工业制氢产业中煤炭、天然气等化石能源的消耗,并且电制氢过程的产物可作为工业原料及清洁燃料使用。进一步,风电制氢装置所得氢气可通过燃料电池转化为电能,实现了电能的存储和利用7。文献8描述了风氢耦合发电的概念和特点并探索了其在实际电力系统中的应用;文献9指出了并网风氢
4、互联耦合发电系统的2种运行方式,并提出了孤岛运行系统的运行策略;文献10统计了风电场耦合制氢系统的产能,并对其进行了运行经济成本分析;文献11设计了风电制氢与燃料电池结合的微网实验平台,实现了其各个组成部分独立运行以及微电网全系统运行。以上研究为风电制氢及燃料电池装置在综合能源系统中的应用打下了基础。本文考虑风电制氢装置在综合能源系统中的应用,研究了含电制氢装置的不同控制方式,提出了含电制氢装置的综合能源系统优化模型,计及了多种能源之间的相互转化,能够同时满足电力、氢气以及热负荷需求。算例仿真结果验证了所提模型的有效性,分析了风电制氢装置对于降低系统运行成本、提高清洁能源消纳量的重要作用,对比
5、了不同氢气负荷下系统的运行情况,合理安排氢气负荷有利于进一步促进系统绿色、经济运行。1含风电制氢装置的综合能源系统1.1电-氢转换原理及模型通过不同的化学反应,可实现氢能和电能之间的相互转换:电解水装置消耗电能并产生氢气,实现电能向氢能的转换;燃料电池或热电联产机组可利用氢气产生电能,实现氢能向电能的转换12。图1为氢能和电能相互转换过程,其化学反应的表达式为在电能转换为氢能的过程中,产生的氢气可利用储氢装置储存,一方面可以在电力缺额时供给燃料电池使用,满足电力负荷需求;另一方面,能够为工业氢气的使用提供来源。在氢能转换为电能的过程中,氢气的燃烧过程会释放热量,可供给系统的热负荷。1.2含电制
6、氢装置的综合能源系统在实际应用中,制氢过程通常与可再生能源的消纳相结合,在电力负荷低谷时将富余的可再生能源转换为氢能存储,满足工业用氢需求(如医疗、炼钢、航空以及绿色能源车等13),并在电力负荷高峰时将氢能转换为电能以满足负荷需求,同时也增加了可再生能源的消纳量。本文中考虑风电制氢过程,构建了如图2所示的含电制氢装置的综合能源系统,在满足电负荷、热负荷以及氢负荷需求的同时,促进可再生能源的消纳。其中,风电制氢-燃料电池发电系统和热力系统为电能、氢能和热能的转换提供了必要的条件。综合能源系统内的风电制氢-燃料电池装置如图3所示,该装置包括风力发电机、水电解装置、燃料电池装置、储氢装置、压缩装置、
7、整流和逆变装置,以及控制系统等。风力发电机产生的电能经变压器流入电网,在满足本地电负荷需求后,富余风电可通过整流装置向水电解装置输入直流电进行电解水。通过电解水产生的氢气经由氢出气管进入氢冷却分离器进行冷却分离后排出,即可得到高纯度的氢气。所获得的氢气通过管道及压缩装置集中注入储氢设备中,一部分用于工业与交通运输,另一部分用于燃料电池发电。风电制氢-燃料电池的分布式供能装置的控制系统主要包含以下功能:(1)功率平衡控制。根据电能调度、制氢以及燃料电池发电系统的需求进行风力发电控制,满足电力系统的功率平衡;(2)风力发电电压控制。利用无功补偿设备等可控设备实现风力发电输出电压的稳定;(3)风电制
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