Page 100 - 电力与能源2023年第二期
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194 王 智,等:燃煤电厂深度调峰下关通道电除尘技术
[5] YOSHIO NAKAYAMA, SATOSHI NAKAMURA,
3 结语 YASUHIRO TAKEUCHI,et al. MHI High Efficiency
System – Proven technology for multi pollutant removal
关通道电除尘技术可避免振打二次扬尘,特别
[R] Hiroshima Research & Development Center,2011:
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适用于深度调峰工况,相比日本三菱的隔断振打及 1-11.
常规电除尘具有明显的技术和经济性优势,可作为 [6] MASAMI KATO, TADASHI TANAKA, YASUKI
NISHIMURA,et al. Method and system for handling ex‑
在“双碳”目标下电网深度调峰除尘改造的参考技术。
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参考文献: [7] TOSHIAKI MISAKA, YOSHIHIKO, MOCHIZUKI.
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(上接第 190 页)
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图 2 需求响应前后电负荷对比情况 schedule for gas-electric integrated energy system based on
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4 结语
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本文构建了考虑主从博弈和能量梯级利用的
scheduling for multiple energy hubs: a bargaining game
园区综合能源系统的园区综合能源系统优化调度 theoretic perspective[J] IEEE Access,2018(6):27777-
.
方法,并通过仿真算例验证了本文所提方法的有 27789.
效性和可行性,得出结论如下。 [6] JIA L,TONG L. Dynamic pricing and distributed energy
management for demand response[J] IEEE Transactions
.
(1)引入主从博弈后大幅改善了园区的效益,
on Smart Grid,2016,7(2):1128-1136.
降低了园区的供能成本和用户的用能成本,大幅 [7] 马腾飞.多能互补微能源网综合需求响应研究[D].北
提高了用户的综合效益。 京:北京交通大学,2019.
[8] 周灿煌,郑杰辉,荆朝霞,等 . 面向园区微网的综合能源系
(2)引入㶲效率目标后,虽牺牲了园区的部分
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统多目标优化设计[J] 电网技术,2018,42(6):1687-1697.
经济性,但将园区的㶲效率提高了 2.3%,大幅度
收稿日期:2023-02-06
提高了园区的梯级高效利用水平。 (本文编辑:赵艳粉)

