Page 23 - 电力与能源2022年第二期
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沈主浮, 等: 风光氢综合能源系统设计及运行集成优化 1 3
2
电解槽、 燃料电池和储氢罐的设计容量与城市的 PowerS y stems , 2017 , 41 ( 1 ): 109-116.
风光资源丰富度呈正相关, 这是因为可再生能源 [ 7 ] 孔令国,蔡国伟,陈冲,等 . 基于氢储能的主动型永磁直
驱风电机组建模与并网控制[ J ] .电工技术学报, 2017 ,
越丰富, 燃料电池就更可能通过消纳余能产生经
32 ( 18 ): 276-285.
济效益, 此外弃电率约束也使得系统更需要在时
KONGLin gg uo , CAIGuowei , ChenChon g , etal.Mod-
间上转移能量的能力 [ 21-22 ] 。 elin gandg rid-connectedcontrolofp roactivep ermanent
综上, 风光资源丰富的地区, 风光氢综合能源 ma g netdirect-drivenwindturbinebasedonener gystor-
系统可再生能源发电占比更大, 氢储能设备的设 a g eofh y dro g en [ J ] .TransactionsofChinaElectrotechni-
calSociet y , 2017 , 32 ( 18 ): 276-285.
计容量更高, 经济性更佳。
[ 8 ] 常秀端 . 小型风机基础优化设计分析探讨[ J ] .电力与能
5 结语 源, 2021 , 42 ( 2 ): 207-209.
CHANGXiuduan.Anal y sisanddiscussionontheo p timi-
本文以风光氢综合能源系统全生命周期内系 zationdesi g nofsmallwindturbinefoundation [ J ] .Power
统总成本最小化为目标, 构建了风光氢综合能源 & Ener gy , 2021 , 42 ( 2 ): 207-209.
系统的设计及运行集成优化模型, 获得了系统各 [ 9 ] 廖文俊,倪蕾蕾,季文姣,等 . 分布式能源用燃料电池的
应用及发展前景[ J ] . 装备机械, 2017 ( 3 ): 58-64.
设备的最优容量配置方案及典型运行策略。基于
LIAO Wen j un , NILeilei , JIWen j iao , etal.A pp lication
此, 本文系统比较了不同风光资源及用能负荷特
anddevelo p mentp ros p ectofdistributedener gyfuelcell
性下系统设计及运行方案的差异。 [ J ] .TheMa g azineonE q ui p mentMachiner y , 2017 ( 3 ):
( 1 ) 风光氢综合能源系统在办公楼负荷模式 58-64.
[ 10 ] GAOD , JIANGDF , LIUP , etal.Aninte g ratedener gy
下的可再生能源发电比例更高, 经济性更佳。
( 2 ) 风光资源丰富的地区, 风光氢综合能源系 stora g es y stembasedonh y dro g enstora g e : p rocesscon-
fi g urationandcasestudieswithwindp ower [ J ] .Ener gy ,
统可再生能源发电占比更大, 氢储能设备的设计
2014 , 66 : 332-341.
容量更高, 经济性更佳。 [ 11 ] 袁铁江,李国军,张增强,等 .风电—氢储能与煤化工多
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O p timizationmodelin gone q ui p mentinvestmentp lannin g
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