Page 65 - 《中国电力》2026年第3期
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覃育茗等:考虑富氧燃烧技术与需求响应的工业园区综合能源系统优化调度                                            2026  年第 3 期



              求响应、P2H      系统、风电及光电的工业园区                 IES        dispatch of integrated energy system considering efficient hydrogen
              优化调度模型。首先,建立了考虑热效率变化的                                 utilization  and  carbon  capture  equipment[J].  Electric  Power
              OCPP  数学模型;然后,建立了             OCPP  和  P2H  系统        Construction, 2024, 45(12): 100–111.
              的合作机制,并引入了掺氢设备模型;此外,对                              [3]   李欣, 陈英彰, 李涵文, 等. 考虑碳交易的电-热综合能源系统两阶
              工业园区     IES  参与碳交易及激励型需求响应进行                         段鲁棒优化低碳经济调度      [J]. 电力建设, 2024, 45(6): 58–69.
              了建模;最后,基于以上模型建立了最小化成本                                 LI  Xin,  CHEN  Yingzhang,  LI  Hanwen,  et  al.  Two-stage  Robust
              的优化调度模型,并进行算例分析及对比,得出                                 Optimization  of  Low-Carbon  Economic  Dispatch  for  Electricity-
              如下结论。                                                 Thermal  Integrated  Energy  System  considering  Carbon  Trade[J].
                  1)本文提出的优化调度模型实现了工业园区                              Electric Power Construction, 2024, 45(6): 58–69.
                                                                 [4]   王晟嫣. 绿色低碳转型背景下中国能源供给安全边界研究         [D]. 北
              IES  内用电高度自给自足,并通过               OCPP、P2H   设
                                                                    京: 华北电力大学, 2024.
              备及需求响应补充了高比例新能源供电的工业园
                                                                    WANG  Shengyan.  China's  energy  supply  security  boundary  under
              区  IES  的灵活性,实现了较低的弃风弃光率,通
                                                                    the background of green and low-carbon transition[D]. Beijing: North
              过  P2H  与  OCPP  的协作降低了     OCPP  的供氧压力,
                                                                    China Electric Power University, 2024.
              充分提高了系统的经济性。
                                                                 [5]   傅如毅. 中国低碳转型政策的减污降碳协同效应研究         [D]. 南昌:
                  2)本文提出的优化调度模型,在源侧对燃煤
                                                                    南昌大学, 2024.
              电厂进行富氧燃烧改造,采用燃气掺氢策略,在
                                                                    FU Ruyi. Pollution and carbon reduction synergies of China's low-
              荷侧采用需求响应策略,极大地降低了工业园区
                                                                    carbon transition policies[D]. Nanchang: Nanchang University, 2024.
              IES  的碳排放。
                                                                 [6]   吴中孚, 邓丽君, 覃智君. 计及多能灵活性的含光热电站综合能源
                  3)合理的碳交易基价及煤价能够促进工业园
                                                                    系统多目标分布鲁棒优化调度       [J]. 电力建设, 2024, 45(12): 39–53.
              区  IES  降碳减排。
                                                                    WU  Zhongfu,  DENG  Lijun,  QIN  Zhijun.  Multi-objective
                  需要注意的是,本文所述工业园区新能源占
                                                                    distributionally  robust  optimal  scheduling  of  integrated  energy
              比达到    50%  以上,因而     P2H  系统能够大量利用弃
                                                                    system with concentrated solar power plant considering multi-energy
              风弃光。从而在与          OCPP  的合作中发挥较大作用。
                                                                    flexibility[J]. Electric Power Construction, 2024, 45(12): 39–53.
              如果新能源占比较低,部分结论可能并不适用,
                                                                 [7]   陈磊, 戎士敏, 王聪, 等. 考虑需求侧资源参与的区域综合能源系统
              P2H  系统能够提供的氧气较少,可能需要更大功                              低碳协同调度    [J]. 电力建设, 2024, 45(12): 54–64.
              率的   ASU  来提供氧气。
                                                                    CHEN  Lei,  RONG  Shimin,  WANG  Cong,  et  al.  Low-carbon  co-
                  本文中仅考虑了经济调度方面,未来可考虑                               dispatch  of  integrated  regional  energy  systems  considering  demand
              研究多目标优化调度、低碳优化调度等。或从场                                 side  resource  participation[J].  Electric  Power  Construction,  2024,
              景角度考虑,可以研究较低新能源比例                     IES  或进         45(12): 54–64.
              一步利用     ASU  所产生氮气进行经济调度。也可以                      [8]   束娜, 江山, 刘春伶, 等. 计及灵活性资源多时间尺度协调互济的
              引入前期成本,研究全周期调度的经济性。                                   电-气-热综合能源系统优化调度      [J]. 电力建设, 2024, 45(12): 3–15.

                                                                    SHU Na, JIANG Shan, LIU Chunling, et al. Optimal scheduling of
              参考文献:                                                 electricity-gas-heat integrated energy system with flexible resources

                                                                    in multiple time scales[J]. Electric Power Construction, 2024, 45(12):
               [1]   舒印彪, 赵勇, 赵良, 等. “双碳”目标下我国能源电力低碳转型路             3–15.
                  径  [J]. 中国电机工程学报, 2023, 43(5): 1663–1672.      [9]   李珂, 邵成成, 王雅楠, 等. 考虑电-气-交通耦合的城市综合能源系
                  SHU  Yinbiao,  ZHAO  Yong,  ZHAO  Liang,  et  al.  Study  on  low  统规划  [J]. 中国电机工程学报, 2023, 43(6): 2263–2273.
                  carbon  energy  transition  path  toward  carbon  peak  and  carbon  LI Ke, SHAO Chengcheng, WANG Yanan, et al. Optimal planning
                  neutrality[J]. Proceedings of the CSEE, 2023, 43(5): 1663–1672.  of  urban  integrated  energy  systems  considering  electricity-gas-
               [2]   夏佳伟, 张一帆, 雷浩, 等. 考虑高效氢能利用和碳捕集的综合能源             transportation interactions[J]. Proceedings of the CSEE, 2023, 43(6):
                  系统低碳优化调度     [J]. 电力建设, 2024, 45(12): 100–111.    2263–2273.
                  XIA Jiawei, ZHANG Yifan, LEI Hao, et al. Low-carbon economic  [10]   何良策, 张逸飞, 卢志刚, 等. 考虑  CCGT-P2HH-CAES  与需求响应

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