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过去以化石能源为主的消费结构导致资源约束与可持续发展需求的矛盾日益突出,加快了以风能为代表的可再生清洁能源的并网发电进程。在政策推动下,我国风电并网渗透率大幅提升,为应对具有强随机特性的风电规模化并网给系统运行带来新挑战,垃圾焚烧发电厂是比传统燃煤电厂更能够提供灵活、节能、清洁、经济辅助服务的电源,其并网运行对高效缓解当下“垃圾围城”的严峻局面,优化调整我国电网侧结构以减轻对化石能源的消费依赖,促进能源利用向低碳化转型有重要的理论价值与实践意义。因此本文对垃圾焚烧发电厂参与含风电电网的运行方式与调度策略进行了深入探索,主要研究如下:综合我国垃圾处理方式改进过程、当下煤电经营局面、能源供给消费结构以及新能源并网特性及需求,对国内外垃圾焚烧发电与风力发电技术的发展及研究现状进行了全面梳理,论证了研究的可行性与必要性。在深入刻画垃圾焚烧电厂系统结构与运行流程后,对目前在分布式清洁能源集成化利用方向上最具优势的虚拟电厂与微电网技术进行了归纳分析,并对比总结了两种方式的区别所在。通过为垃圾焚烧电厂增设储气装置实现发电环节与烟气处理环节之间关系的解耦,提高其担任风电规模化并网配合电源时出力调整的灵活性,建立了包含储气装置的烟气处理系统子模型。应用虚拟电厂技术构建联合运行框架,将风电厂、垃圾焚烧电厂、增设储气装置的烟气处理系统聚合成整体参与并网运行。为实现整体收益最大化,建立日前-实时双阶段优化调度模型。以日前调度结果作为申报出力,根据风电实际与预测出力偏差,调整烟气存储量,实时修正垃圾焚烧电厂的净出力,以跟随风电变化。为进一步控制该虚拟电厂与主网交互过程中的不确定因素,将整体运营风险分摊至虚拟电厂内部各子系统,在涵括了市场合同违约惩罚、弃风惩罚及烟气处理奖惩的运营机制基础上,建立虚拟电厂优化调度模型,通过实例仿真验证了所建模型与所设机制的合理性与有效性。垃圾焚烧电厂通过利用虚拟电厂日前—实时双阶段优化调度策略或设立奖惩运营机制参与含风电电网运行,可有效促进风电消纳、提升能源利用效率与系统运行经济性。随着能源互联技术的发展及运营机制的完善,垃圾焚烧电厂灵活可调地参与并网运行将有广阔的应用前景。