基于线性规划的混合能源系统优化运行控制策略研究任务书

 2022-01-12 09:01

全文总字数:1472字

1. 毕业设计(论文)主要内容:

混合能源系统通常包含清洁能源系统、储能系统、柴油发电机等多种分布式能源,这些分布式能源相互协调、互为补充,并共同向电力负载供电。对于包含光伏系统、蓄电池组、柴油发电机组以及岸电系统等在内的船舶混合能源系统,为实现清洁能源的充分利用,降低混合能源系统综合运行成本,需研究其最优化运行的能量调度模型及优化控制方法。

针对上述应用于船舶的混合能源系统,分析光伏阵列、蓄电池组、柴油发电机组、岸电系统等各类分布式能源的运行特性,并充分考虑光伏系统最大出力、蓄电池组容量及最大放电深度、柴油机最大出力、港口排放限制等不等式约束条件,以及功率平衡等等式约束条件,进而建立混合能源系统最优化运行调度数学模型。在此基础上,基于线性规划理论研究最优化调度算法,实现对混合能源系统的最优化运行控制。最后,在MATLAB平台下搭建系统仿真模型,编写优化算法程序,对所建立的模型及算法进行验证并得出结论。

2. 毕业设计(论文)主要任务及要求

  1. 了解混合能源系统的一般构成、应用背景,了解并掌握典型分布式能源的运行特性及应用于船舶领域的相关等式/不等式约束条件;

  2. 阅读并翻译相关中/英文文献资料;

  3. 针对船舶混合能源系统,研究并建立各分布式能源的数学模型,并在此基础上构建混合能源系统最优化运行调度的数学模型;

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    3. 毕业设计(论文)完成任务的计划与安排

    1-3周,完成开题报告;

    4-5周,完成中/英文文献资料阅读;

    5-7周,完成各分布式能源工作特性的研究及数学模型的建立,并完成船舶混合能源系统优化调度数学模型的建立;

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    4. 主要参考文献

    1. 马艺玮. 独立微电网分布式电源优化配置与协调控制[D]. 广州: 华南理工大学, 2015.

    2. Wu, Z., Xia, X.H., 2015. Optimal switchingrenewable energy system for demand side management[J]. Solar Energy 114:278-288.

    3. Wu, Z., Tazvinga, H., Xia, X.H., 2015. Demand sidemanagement of photovoltaic-battery hybrid system[J]. Applied Energy 148:294-304.

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