news 2026/4/20 14:18:45

【复现】并_离网风光互补制氢合成氨系统容量-调度优化分析附Matlab代码

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张小明

前端开发工程师

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【复现】并_离网风光互补制氢合成氨系统容量-调度优化分析附Matlab代码

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🔥 内容介绍

一、研究背景

(一)能源转型与可持续发展需求

随着全球对环境保护和可持续发展的重视,传统化石能源向清洁能源的转型迫在眉睫。风能和太阳能作为丰富的可再生能源,具有无污染、可再生等优点,成为能源转型的重要组成部分。同时,氨作为一种重要的化工原料,在农业、工业等领域有着广泛应用,传统合成氨工艺依赖高能耗且碳排放量大的化石能源,开发基于可再生能源的合成氨技术,对于减少碳排放、实现能源的可持续利用具有重要意义。

(二)风光互补与制氢合成氨结合的优势

  1. 能源互补性

    :风能和太阳能具有天然的互补性。例如,白天阳光充足时,光伏发电量大,而此时风力可能相对较小;夜晚无光照,但风力往往较大。将风能和太阳能结合,可以平滑发电输出,提高能源供应的稳定性和可靠性。

  2. 制氢与合成氨的能源需求匹配

    :利用风光发电产生的电能进行水电解制氢,再将氢气用于合成氨,形成了一条绿色、可持续的能源转化与利用路径。这种结合不仅可以消纳不稳定的风光电能,还能为合成氨产业提供清洁的原料,降低其对传统化石能源的依赖。

(三)并离网运行模式的需求

  1. 并网运行

    :并网运行时,系统可以与大电网进行电力交互。在风光发电过剩时,将多余的电能输送到电网,获取经济收益;在风光发电不足时,从电网购电满足制氢合成氨系统的用电需求。并网运行可以借助大电网的调节能力,增强系统的稳定性和可靠性。

  2. 离网运行

    :离网运行模式适用于一些偏远地区或对能源独立性要求较高的场景。在这种模式下,系统完全依靠自身的风光发电和储能设备运行,不依赖大电网。离网运行可以减少对外部电网的依赖,提高能源供应的自主性,但也对系统自身的容量配置和调度管理提出了更高的要求。

二、容量 - 调度优化原理

(一)容量优化原理

⛳️ 运行结果

🔗 参考文献

[1]肖佳璇.风光互补发电下制氢储能系统控制研究[D].华北水利水电大学,2020.

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