Für die wirtschaftliche Integration neuer Energien im großen Maßstab wird ein stufenweise optimiertes Regelungsmodell für das Solar- und Wärmespeichersystem vorgeschlagen. Das Modell ist in 3 Ebenen unterteilt: Die obere Ebene, die darauf abzielt, die Variation der Nettolast zu minimieren, berechnet die Zeitpunkt der Lastspitzenreduktion; die mittlere Ebene, die darauf abzielt, die Regelungskosten des Solar- und Wärmesystems zu minimieren, berücksichtigt die Gesamtkosten der Energieregulierung, die Betriebskosten des Wärmekraftwerks, die Betriebskosten des Energiespeichersystems und die Kosten für die Abgabe neuer Energien, bestimmt die Gesamtleistung des Wärmekraftwerks, die Wärmeabflussleistung des Energiespeichersystems und die Abgabestärke der neuen Energien; die untere Ebene, die darauf abzielt, die Betriebskosten des Wärmekraftwerks zu minimieren, berechnet die optimierte Leistung des Wärmekraftwerks zu jedem Zeitpunkt. Durch Simulationen an einem typischen Tag werden verschiedene Regelungsmodelle verglichen und analysiert. Die Ergebnisse zeigen, dass das vorgestellte Modell das Speichersystem nutzen kann, um die Spitzen zu reduzieren und die Täler zu füllen, den Abgabegrad neuer Energien zu verbessern, die Regelkapazität des Wärmekraftwerks zu verbessern, die Gesamtbetriebskosten des Systems zu senken und die wirtschaftliche Integration neuer Energien zu fördern.