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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">ER</journal-id><journal-title-group><journal-title>Economics Research</journal-title></journal-title-group><issn>2997-058X</issn><eissn>2997-0598</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/ER.2025070010</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>考虑现货交易收益的火电机组深度调峰运行优化研究</title><url>https://artdesignp.com/journal/ER/2/7/10.61369/ER.2025070010</url><author>张国义</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2025</year></pub-date><volume>2</volume><issue>7</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2025-07-20</published-time></date></history><abstract>电力市场化改革逐步推进，电力现货交易已成为火电机组收益的关键增收点，适配新能源并网、保障电网稳定，火电机组的核心手段为深度调峰，机组的运行模式会直接左右现货交易收益和长期运营效益，当前火电机组深度调峰运行着重围绕安全环保限制，忽略现货交易的价格波动属性，引发调峰成本和交易收益失衡，无法实现经济性和灵活性的兼顾。本文紧扣火电机组深度调峰的实际运行堵点，以现货交易收益为核心，剖析深度调峰运行与现货交易的内在关联，深挖当前运行优化中的核心问题，推出契合电厂实况的运行优化方案，专为火电机组适配现货市场环境，为实现深度调峰安全、经济、高效运行提供实操参照，帮火电机组在市场化转型中强化核心竞争力。</abstract><keywords>火电机组,深度调峰,现货交易,运行优化,收益最大化</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 王学华, 姚力, 陈学州, 王小伟. 超超临界百万机组20% 负荷深度调峰运行试验研究[J]. 能源与节能, 2024, (01): 1-6+12.[2] 唐昊, 严臻, 方道宏, 李端超. 基于深度迁移强化学习的含弹性资源电网调度优化方法[J]. 控制工程, 1-13.[3] 叶智明. 适应火电机组深度调峰运行的锅炉火检系统优化[J]. 吉林电力, 2023, 51 (05): 28-30+40.[4] 贺刚. 火力发电厂机组深度调峰运行的自启停控制优化[J]. 电工技术, 2023, (09): 203-206+209.[5] 冯文嵩, 闫晶. 火电机组深度调峰运行阶段风险管理及策略[J]. 中小企业管理与科技, 2023, (01): 115-117.[6] 王淑强, 刘世件, 黄超, 梁家豪. 火电多市场联合运行策略研究[J]. 湖南电力, 2022, 42 (06): 76-82+89.[7]常伟, 徐贤, 魏然, 王斌, 于佳宇, 马彪. 煤电机组深度调峰对锅炉受热面管的影响[J]. 电力科技与环保, 2022, 38 (06): 458-466.[8] 刘旋坤, 邓博宇, 张思海, 张双铭, 杨欣华, 张缦, 杨海瑞. 330 MW CFB 锅炉机组深度调峰运行优化[J]. 洁净煤技术, 2022, 28 (12): 87-93.[9] 曹延晋, 付金朋. 火电机组深度调峰期间断煤故障的处理措施[J]. 光源与照明, 2022, (11): 110-112.[10] 郭良杰, 王德林, 谢棚, 牛景瑶, 喻心, 孙超. 高风电渗透下电网调峰运行时的频率稳定控制策略研究[J]. 热力发电, 2022, 51 (10): 103-113.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
