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量转换耦合的数学模型-能量枢纽, 耦合多能源系统的混合潮流分析进行了简要介绍。
以此为基础, 先建立能源互联网的基础规划模型, 再根据各环节不同的主要任务和所含元
件, 分别考虑不同的因素建立规划模型。 对于能源的生产环节的规划, 主要任务为大规模可再
生能源的消纳, 通过规划建立电-热、 电-气联合能源生产系统, 利用气、 热系统的较大惯性、
易于存储平抑可再生能源波动性和间歇性的影响; 对于以能源传输环节为主的源、 网环节的协
同规划, 考虑多阶段规划周期、 供能可靠性、 CO2 排放、 政策影响、 能源价格等因素, 建立电-
气联合系统的规划模型, 以实现大规模可再生能源接入情况下能源的高效传输; 对于能源的消
费环节的规划, 分别建立电动汽车充电站规划模型、 区域级多能源系统的规划模型、 能源微网
的规划模型, 以充分发挥多能源系统的互联互济作用并考虑用户的参与, 设置不同的系统运行
方式, 得到满足用户对多样化、 高可靠性、 高效能源供应需求的规划方案。 对复杂模型采取合
理的线性化; 对大规模系统的优化采用分解协调; 通过耦合环节将子问题联系在一起, 采用合
适的智能算法求解多目标优化, 这三种方法的结合可有效求解上述规划模型。
最后, 本文认为上述能源互联网“源-网-荷” 三个环节的规划模型, 在不确定性分析、 多时
间常数的系统建模、 多能源系统的可靠性分析、 大规模系统的建模和求解以及能源市场的影响
这 5 方面尚有许多需要重点研究的内容, 这 5 方面的研究对于完善能源互联网的规划理论体系
具有重要意义。 目前, 国内外对于能源互联网的研究正在如火如荼的进行, 所以希望本文能对
我国在能源互联网规划方面的研究提供一定的参考。
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