亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        基于交替方向乘子法的輸-配-天然氣系統(tǒng)分布式優(yōu)化調(diào)度

        2021-12-12 07:57:06沈曉東劉俊勇趙厚翔王戶俊
        電力系統(tǒng)自動(dòng)化 2021年23期
        關(guān)鍵詞:配電網(wǎng)優(yōu)化模型

        蘭 鵬,沈曉東,吳 剛,劉俊勇,趙厚翔,王戶俊

        (1. 四川大學(xué)電氣工程學(xué)院,四川省成都市 610065;2. 國(guó)網(wǎng)四川省電力公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院, 四川省成都市 610041)

        0 引言

        為達(dá)到中國(guó)“碳達(dá)峰、碳中和”的目標(biāo),輸電網(wǎng)中可再生能源和配電網(wǎng)中分布式電源的裝機(jī)規(guī)模將不斷增加[1-2]。接入了大量分布式電源的配電網(wǎng)稱為主動(dòng)配電網(wǎng),其能夠靈活調(diào)節(jié)各種分布式發(fā)電裝置的出力及儲(chǔ)能充放電,從而降低可再生能源棄電率[3]。在輸配系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)度過(guò)程中,傳統(tǒng)輸配獨(dú)立優(yōu)化的方式無(wú)法發(fā)揮主動(dòng)配電網(wǎng)的主動(dòng)控制能力,將不利于輸配系統(tǒng)整體運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性最優(yōu),研究輸配系統(tǒng)的協(xié)同優(yōu)化調(diào)度是未來(lái)的必然趨勢(shì)[4-5]。同時(shí),由于天然氣發(fā)電響應(yīng)速度快、污染小、能效高的優(yōu)勢(shì),輸電網(wǎng)中燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組和配電網(wǎng)中電氣耦合裝置的裝機(jī)容量也將不斷增長(zhǎng),電力系統(tǒng)和天然氣系統(tǒng)的耦合程度將持續(xù)加深,多能耦合系統(tǒng)也有利于促進(jìn)可再生能源消納[6-7]。因此,研究輸-配-天然氣系統(tǒng)的協(xié)同優(yōu)化調(diào)度具有實(shí)際意義。

        目前,已有一些關(guān)于輸配系統(tǒng)協(xié)同優(yōu)化調(diào)度的研究。文獻(xiàn)[8-9]研究了輸配系統(tǒng)協(xié)同動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)調(diào)度,文獻(xiàn)[10]在此基礎(chǔ)上更進(jìn)一步,提出了一種基于模型預(yù)測(cè)控制理論的輸配系統(tǒng)在線滾動(dòng)經(jīng)濟(jì)調(diào)度模型,更適合輸配系統(tǒng)的協(xié)同日內(nèi)經(jīng)濟(jì)調(diào)度。文獻(xiàn)[11]將配電網(wǎng)等值簡(jiǎn)化后進(jìn)行輸配協(xié)同優(yōu)化調(diào)度,提高了協(xié)同優(yōu)化模型求解效率。在文獻(xiàn)[12]中,提出了一種以輸配系統(tǒng)總運(yùn)行費(fèi)用最小為目標(biāo)的交流最優(yōu)潮流模型。文獻(xiàn)[13-14]以輸配電網(wǎng)總網(wǎng)損最小為目標(biāo)對(duì)輸配無(wú)功協(xié)同優(yōu)化進(jìn)行了研究。在文獻(xiàn)[15]中,提出了含高比例風(fēng)電的輸配系統(tǒng)協(xié)同優(yōu)化調(diào)度模型,結(jié)果表明輸配協(xié)同優(yōu)化對(duì)于促進(jìn)風(fēng)電消納具有顯著作用。上述文獻(xiàn)從經(jīng)濟(jì)調(diào)度、最優(yōu)潮流、無(wú)功優(yōu)化等角度對(duì)輸配系統(tǒng)協(xié)同優(yōu)化進(jìn)行了研究。但是,這些研究都僅關(guān)注了輸電網(wǎng)與配電網(wǎng)間的協(xié)同優(yōu)化調(diào)度問(wèn)題,沒(méi)有考慮電力系統(tǒng)和天然氣系統(tǒng)耦合下的輸配氣協(xié)同優(yōu)化。

        對(duì)于輸-配-天然氣系統(tǒng)的協(xié)同優(yōu)化調(diào)度,一方面由于輸電網(wǎng)、配電網(wǎng)和氣網(wǎng)分別由輸電系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商(transmission system operator,TSO)、配電系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商(distribution system operator,DSO)和天然氣系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商(natural-gas system operator,NGSO)管理,三者之間存在信息隱私保護(hù)的需求;另一方面,若對(duì)輸-配-天然氣系統(tǒng)進(jìn)行集中式協(xié)同優(yōu)化,則涉及的信息量過(guò)于龐雜,會(huì)大幅增加調(diào)度中心的計(jì)算負(fù)擔(dān)。因此,以分布式的形式對(duì)輸-配-天然氣系統(tǒng)進(jìn)行協(xié)同優(yōu)化更加實(shí)際易行,各運(yùn)營(yíng)商對(duì)所轄網(wǎng)絡(luò)單獨(dú)求解,實(shí)現(xiàn)輸-配-天然氣系統(tǒng)分散調(diào)度,協(xié)同優(yōu)化。文獻(xiàn)[16]構(gòu)建了耦合輸配系統(tǒng)協(xié)同經(jīng)濟(jì)調(diào)度模型,文獻(xiàn)[17]研究了輸配協(xié)同下主動(dòng)配電網(wǎng)為輸電網(wǎng)提供備用容量對(duì)于輸配系統(tǒng)整體運(yùn)行可靠性和可再生能源利用率提升的作用,文獻(xiàn)[18]研究了輸配系統(tǒng)故障后的協(xié)同恢復(fù)問(wèn)題,上述文獻(xiàn)分別采用異構(gòu)分解算法、目標(biāo)級(jí)聯(lián)分析算法、交替方向乘子法(ADMM)實(shí)現(xiàn)對(duì)所建模型的分布式求解。但是,上述文獻(xiàn)同樣僅關(guān)注了輸電網(wǎng)與配電網(wǎng)間的協(xié)同優(yōu)化。目前,關(guān)于輸-配-天然氣系統(tǒng)分布式協(xié)同優(yōu)化調(diào)度的研究鮮有報(bào)道。

        基于以上分析,本文構(gòu)建了一種輸-配-天然氣系統(tǒng)分布式協(xié)同優(yōu)化調(diào)度模型。一方面,輸-配-天然氣系統(tǒng)的協(xié)同優(yōu)化有利于提升系統(tǒng)整體經(jīng)濟(jì)效益、促進(jìn)可再生能源消納;另一方面,所提基于ADMM 的分布式求解策略能夠?qū)崿F(xiàn)輸-配-天然氣系統(tǒng)的分散調(diào)度、協(xié)同優(yōu)化,從而保護(hù)各方信息隱私。為了保證分布式算法的收斂性,將天然氣網(wǎng)絡(luò)潮流約束進(jìn)行二階錐松弛,從而將氣網(wǎng)優(yōu)化模型轉(zhuǎn)化為凸優(yōu)化模型。最后,算例分析驗(yàn)證了所提模型的有效性。

        1 輸-配-天然氣系統(tǒng)協(xié)同調(diào)度結(jié)構(gòu)

        輸-配-天然氣系統(tǒng)協(xié)同調(diào)度結(jié)構(gòu)見(jiàn)附錄A 圖A1。在輸電網(wǎng)層面,包含大規(guī)模集中式可再生能源發(fā)電、常規(guī)發(fā)電機(jī)組和燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組,輸電網(wǎng)和天然氣網(wǎng)之間通過(guò)燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組耦合。在配電網(wǎng)層面,包含可再生能源發(fā)電、儲(chǔ)能和多能耦合設(shè)備,配電網(wǎng)和天然氣網(wǎng)之間通過(guò)多能耦合設(shè)備耦合。本文考慮的多能耦合設(shè)備包含熱電聯(lián)產(chǎn)(CHP)裝置和電鍋爐(EB),因?yàn)镃HP 與EB 配合能非常靈活地調(diào)節(jié)電、氣需求,促進(jìn)可再生能源消納。

        需要說(shuō)明的是,配電網(wǎng)中的多能耦合設(shè)備和儲(chǔ)能裝置容量較小,一般情況下對(duì)輸配氣協(xié)同優(yōu)化的作用很小。然而,這些設(shè)備雖然容量小但數(shù)量可觀,隨著低碳能源戰(zhàn)略的推進(jìn),其數(shù)量和規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。因此,本文假設(shè)將配電網(wǎng)中的多能耦合設(shè)備和儲(chǔ)能裝置以聚合體的形式參與輸配氣協(xié)同優(yōu)化,則其對(duì)優(yōu)化結(jié)果具有足夠的影響力。至于聚合體內(nèi)部具體分配屬于微網(wǎng)優(yōu)化領(lǐng)域問(wèn)題,本文不作介紹。

        2 輸電網(wǎng)優(yōu)化調(diào)度模型

        2.1 輸電網(wǎng)優(yōu)化調(diào)度模型目標(biāo)函數(shù)

        輸電網(wǎng)優(yōu)化調(diào)度模型的優(yōu)化目標(biāo)是最小化總成本,包括發(fā)電、購(gòu)氣和棄風(fēng)成本以及向配電網(wǎng)售電的收益,目標(biāo)函數(shù)如下。

        2.2 輸電網(wǎng)優(yōu)化調(diào)度模型約束條件

        1)節(jié)點(diǎn)功率平衡約束

        3 配電網(wǎng)優(yōu)化調(diào)度模型

        3.1 配電網(wǎng)優(yōu)化調(diào)度模型目標(biāo)函數(shù)

        配電網(wǎng)優(yōu)化調(diào)度模型的優(yōu)化目標(biāo)是最小化總運(yùn)行成本,包括購(gòu)電、購(gòu)氣和棄風(fēng)成本,目標(biāo)函數(shù)如下。

        3.2 配電網(wǎng)優(yōu)化調(diào)度模型約束條件

        3.2.1 配電網(wǎng)約束耦 合 設(shè) 備 總 體 耗 氣 量;Hdh,t為 總 熱 負(fù) 荷;ηeb、ηchp,e、ηchp,h分別為EB 的產(chǎn)熱效率和CHP 的發(fā)電、產(chǎn)熱效率。

        4 天然氣系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)度模型

        4.1 天然氣系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)度模型目標(biāo)函數(shù)

        4.2 天然氣系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)度模型約束條件

        1)節(jié)點(diǎn)氣流平衡約束

        式中:Sgn為天然氣網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)集合。

        為了簡(jiǎn)化模型,規(guī)定天然氣網(wǎng)絡(luò)中天然氣只能單向流動(dòng),約束如下:

        5 輸-配-天然氣系統(tǒng)分布式優(yōu)化算法

        本章介紹基于ADMM 的輸-配-天然氣系統(tǒng)的分布式優(yōu)化求解算法。

        5.1 分解機(jī)制

        圖1 輸、配、氣網(wǎng)絡(luò)分解機(jī)制Fig.1 Decomposition mechanism of transmission,distribution and natural gas networks

        5.2 基于ADMM 的分布式求解框架

        為了保證分解后輸電網(wǎng)側(cè)、配電網(wǎng)側(cè)和天然氣網(wǎng)側(cè)都能盡量滿足一致性約束式(28),ADMM 的核心思想是將一致性約束松弛后作為懲罰項(xiàng)添加到輸、配、氣網(wǎng)絡(luò)各自的目標(biāo)函數(shù)中。

        5.2.1 輸電網(wǎng)側(cè)分布式優(yōu)化調(diào)度模型

        輸電網(wǎng)側(cè)分布式優(yōu)化調(diào)度模型如式(29)和式(30)所示,其中,式(29)是添加一致性約束懲罰項(xiàng)后的輸電網(wǎng)側(cè)優(yōu)化目標(biāo)函數(shù)。

        5.2.2 配電網(wǎng)側(cè)分布式優(yōu)化調(diào)度模型

        配電網(wǎng)側(cè)分布式優(yōu)化調(diào)度模型如式(32)和式(33)所示。

        5.2.4 求解流程

        基于ADMM 的分布式求解算法流程見(jiàn)附錄A圖A2。需要說(shuō)明的是,標(biāo)準(zhǔn)ADMM 的懲罰參數(shù)是固定值,其取值會(huì)對(duì)迭代過(guò)程產(chǎn)生較大影響。為了增強(qiáng)ADMM 求解框架的收斂性,本文采用含有自適應(yīng)懲罰參數(shù)的ADMM 進(jìn)行分布式求解,其求解步驟如下。

        步驟1:初始化耦合變量、拉格朗日乘子和懲罰參數(shù),設(shè)定原始?xì)埐詈蛯?duì)偶?xì)埐畹氖諗吭6?設(shè)迭代標(biāo)志r=0。

        步驟2:TSO、各DSO 以及NGSO 傳遞最新的耦合變量值,并根據(jù)式(31)和式(34)計(jì)算耦合變量平均值。

        6 算例分析

        6.1 算例系統(tǒng)描述

        本文首先采用含有1 個(gè)輸電網(wǎng)、2 個(gè)主動(dòng)配電網(wǎng)和1 個(gè)天然氣網(wǎng)絡(luò)的測(cè)試系統(tǒng)驗(yàn)證所提模型的有效性,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如附錄B 圖B1 所示。其中6 節(jié)點(diǎn)輸電網(wǎng)包含2 個(gè)常規(guī)發(fā)電機(jī)組G1 和G3、1 個(gè)燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組G2 以及1 個(gè)集中式風(fēng)電場(chǎng);主動(dòng)配電網(wǎng)1 和2 分別有9 個(gè)和7 個(gè)節(jié)點(diǎn),均包含風(fēng)電機(jī)組、儲(chǔ)能、CHP和EB;天然氣網(wǎng)絡(luò)含有2 個(gè)氣井和4 個(gè)壓縮機(jī)。輸配電網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)參數(shù)、負(fù)荷以及發(fā)電機(jī)組參數(shù)來(lái)自文獻(xiàn)[20],輸配電網(wǎng)的風(fēng)電機(jī)組出力參數(shù)來(lái)自文獻(xiàn)[21],儲(chǔ)能、CHP、EB 以及天然氣網(wǎng)絡(luò)的參數(shù)見(jiàn)附錄B。

        所有耦合變量和拉格朗日乘子的初始值設(shè)為

        6.2 輸-配-天然氣系統(tǒng)優(yōu)化結(jié)果分析

        為了驗(yàn)證考慮電氣耦合下的輸配氣協(xié)同優(yōu)化的優(yōu)越性,設(shè)置如下場(chǎng)景進(jìn)行對(duì)比。

        場(chǎng)景1:輸電網(wǎng)、配電網(wǎng)、天然氣網(wǎng)絡(luò)單獨(dú)優(yōu)化。

        場(chǎng)景2:輸-配-天然氣系統(tǒng)協(xié)同優(yōu)化。

        從表1 可以看出,場(chǎng)景2 的系統(tǒng)總成本相對(duì)于場(chǎng)景1 下降了4.94%。與場(chǎng)景1 相比,場(chǎng)景2 下棄風(fēng)成本幾乎降為0。此外,場(chǎng)景2 下輸電網(wǎng)發(fā)電成本有所增加而天然氣網(wǎng)產(chǎn)氣成本有所降低,且發(fā)電成本增加量低于產(chǎn)氣成本降低量,這是因?yàn)殡S著棄風(fēng)電量的減小,系統(tǒng)所需發(fā)電機(jī)組發(fā)電量也減小。進(jìn)一步分析可知,場(chǎng)景2 下棄風(fēng)成本減小的主要原因是CHP 和EB 的出力調(diào)整,以及儲(chǔ)能裝置的充放電行為。

        表1 優(yōu)化結(jié)果對(duì)比Table 1 Comparison of optimization results

        圖2 對(duì)比了兩種場(chǎng)景下配電網(wǎng)2 中CHP 的耗氣量和EB 的耗電量,相較于場(chǎng)景1,場(chǎng)景2 下CHP 的耗氣量大大降低,EB 的耗電量大幅上升。從表1 也可以看出,與場(chǎng)景1 相比,場(chǎng)景2 下配電網(wǎng)購(gòu)電量增加而購(gòu)氣量降低。這意味著,在場(chǎng)景2 輸配氣協(xié)同優(yōu)化情況下,CHP 減小出力而EB 增大出力以消納富余的風(fēng)電。

        圖2 配電網(wǎng)2 中多能耦合設(shè)備出力對(duì)比Fig.2 Comparison of output of multi-energy coupling equipment in distribution network 2

        在場(chǎng)景1 下,兩個(gè)配電網(wǎng)中的儲(chǔ)能均沒(méi)有充放電行為,而在場(chǎng)景2 下都進(jìn)行了充放電,以促進(jìn)輸電網(wǎng)富余風(fēng)電消納。圖3 是場(chǎng)景2 下兩個(gè)配電網(wǎng)中儲(chǔ)能充放電量(值為正代表充電,為負(fù)代表放電),圖中,1 kcf=28.317 m3;圖4 比較了兩種場(chǎng)景下輸電網(wǎng)風(fēng)電消納量,可以看出場(chǎng)景1 下的輸電網(wǎng)在01:00—02:00 和20:00—24:00 時(shí)段存在棄風(fēng),場(chǎng)景2 下儲(chǔ)能在這些時(shí)段進(jìn)行充電,而在其他時(shí)段放電,一方面避免了輸電網(wǎng)風(fēng)電過(guò)剩時(shí)段的棄風(fēng),另一方面降低了其他時(shí)段的輸電網(wǎng)發(fā)電成本。

        圖3 場(chǎng)景2 下配電網(wǎng)中儲(chǔ)能充放電情況Fig.3 Charging and discharging of energy storage in distribution network in scenario 2

        圖4 輸電網(wǎng)風(fēng)電消納量對(duì)比Fig.4 Comparison of wind power accommodation in transmission network

        改變兩個(gè)配電網(wǎng)中CHP、EB 和儲(chǔ)能的容量,再將場(chǎng)景1 和場(chǎng)景2 的結(jié)果進(jìn)行對(duì)比分析,如表2 所示。其中,算例1 為CHP 和EB 容量減少25%,算例2 為CHP 和EB 容量減少50%,算例3 為儲(chǔ)能容量減少25%,算例4 為儲(chǔ)能容量減少50%。

        表2 不同CHP、EB 和儲(chǔ)能容量下結(jié)果對(duì)比Table 2 Comparison of results with different CHP,EB and energy storage capacity

        從表2 可以看出,隨著CHP、EB 和儲(chǔ)能容量的減小,在場(chǎng)景2 中主動(dòng)配電網(wǎng)對(duì)輸電網(wǎng)富余風(fēng)電的消納能力減弱,場(chǎng)景2 與場(chǎng)景1 相比,運(yùn)行成本的下降程度減小。

        6.3 不同風(fēng)電接入容量下的優(yōu)化結(jié)果

        由6.2 節(jié)的分析可知,本文提出的輸-配-天然氣系統(tǒng)協(xié)同優(yōu)化能夠促進(jìn)輸電網(wǎng)大規(guī)模集中式風(fēng)電的消納,從而降低總體運(yùn)行成本。附錄C 表C1 展示了不同風(fēng)電接入比例下兩種場(chǎng)景的結(jié)果對(duì)比,可以看出,隨著輸電網(wǎng)中風(fēng)電接入比例的增大,場(chǎng)景2 相較于場(chǎng)景1 的運(yùn)行成本下降程度也隨之增大。但是當(dāng)輸電網(wǎng)中集中式風(fēng)電接入比例達(dá)到45%之后,主動(dòng)配電網(wǎng)對(duì)輸電網(wǎng)富余風(fēng)電的消納能力達(dá)到峰值并開(kāi)始棄風(fēng),此時(shí)再增大集中式風(fēng)電接入比例,場(chǎng)景2相較于場(chǎng)景1 的優(yōu)勢(shì)不再擴(kuò)大。

        附錄C 圖C1 展示了兩種場(chǎng)景下輸電網(wǎng)風(fēng)電接入比例與系統(tǒng)總棄風(fēng)率的關(guān)系,可以看到場(chǎng)景2 下風(fēng)電允許接入比例較場(chǎng)景1 有明顯提升。隨著主動(dòng)配電網(wǎng)中多能耦合資源和儲(chǔ)能資源的增加,場(chǎng)景2下風(fēng)電允許接入比例也將繼續(xù)提高。

        6.4 基于ADMM 的分布式算法分析

        為了驗(yàn)證本文基于ADMM 的分布式求解算法的有效性,將場(chǎng)景2 的輸配氣協(xié)同優(yōu)化問(wèn)題分別通過(guò)集中式和分布式的方法求解,兩種方法的求解結(jié)果對(duì)比如表3 所示。

        表3 集中式和分布式求解框架下的結(jié)果對(duì)比Table 3 Comparison of results with centralized and decentralized solving frameworks

        從表3 可以看出,兩種求解方法得到的結(jié)果非常接近,總運(yùn)行成本誤差為1.23×10?4,驗(yàn)證了本文提出的分布式求解策略的有效性。

        附錄C 圖C2 展示了分布式求解過(guò)程中每次迭代的殘差。盡管本文配電網(wǎng)模型中含有表示儲(chǔ)能充放電狀態(tài)的0-1 變量而成為混合整數(shù)二階錐規(guī)劃(MISOCP)問(wèn)題(非凸),但是從附錄C 圖C2 可以看出,隨著迭代的進(jìn)行,殘差雖然有波動(dòng)(由懲罰參數(shù)和拉格朗日乘子更新所導(dǎo)致),但總體趨勢(shì)是穩(wěn)步下降的,并且在迭代了61 次后收斂,驗(yàn)證了本文所提分布式求解策略的收斂性。此外,若配電網(wǎng)MISOCP 模型的非凸性導(dǎo)致ADMM 求解框架無(wú)法收斂,可以采用文獻(xiàn)[22-23]中的交替優(yōu)化方法解決該問(wèn)題,交替優(yōu)化流程見(jiàn)附錄C 圖C3。

        附錄C 表C2 比較了不同懲罰參數(shù)初值下,分布式求解策略收斂所需迭代時(shí)間??梢钥闯?懲罰參數(shù)初值的選取對(duì)本文含自適應(yīng)懲罰參數(shù)的ADMM迭代過(guò)程影響較小,不同初值下迭代次數(shù)與迭代時(shí)間差異不大,進(jìn)一步驗(yàn)證了本文分布式求解策略的收斂性。

        6.5 T118D33G10 算例系統(tǒng)

        為了驗(yàn)證所提求解方法對(duì)于更大規(guī)模系統(tǒng)的適用性,本部分基于T118D33G10 算例系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,T118D33 輸配電網(wǎng)數(shù)據(jù)來(lái)自于文獻(xiàn)[21],由1 個(gè)118節(jié)點(diǎn)輸電網(wǎng)和3 個(gè)33 節(jié)點(diǎn)配電網(wǎng)組成,3 個(gè)配電網(wǎng)分別接在輸電網(wǎng)節(jié)點(diǎn)18、32、34;G10 天然氣網(wǎng)數(shù)據(jù)以及輸電網(wǎng)與天然氣網(wǎng)的連接關(guān)系參考文獻(xiàn)[24];3 個(gè)配電網(wǎng)通過(guò)節(jié)點(diǎn)13 的CHP 分別與天然氣網(wǎng)節(jié)點(diǎn)4、5、8 連接。

        基于上述算例系統(tǒng),分別采用集中式與分布式的方法對(duì)輸-配-天然氣系統(tǒng)協(xié)同優(yōu)化問(wèn)題進(jìn)行求解,兩種方法的求解結(jié)果對(duì)比如表4 所示。

        表4 T118D33G10 算例系統(tǒng)中集中式與分布式求解框架結(jié)果對(duì)比Table 4 Comparison of results with centralized and decentralized solving frameworks in T118D33G10 test system

        從表4 可以看出,在T118D33G10 算例系統(tǒng)下,集中式與分布式求解方法得到的結(jié)果仍然非常接近,總運(yùn)行成本誤差為6.88×10?6,驗(yàn)證了在較大規(guī)模系統(tǒng)中本文所提分布式求解策略的有效性。

        附錄C 表C3 展示了在T118D33G10 算例系統(tǒng)中,不同收斂裕度下分布式求解的時(shí)間成本,可以看到隨著收斂裕度的減小,迭代次數(shù)與迭代時(shí)間明顯增加。此外,與附錄C 表C2 中T6D2 算例系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間相比,在T118D33G10 系統(tǒng)下所需迭代時(shí)間也有所增加,這是因?yàn)轳詈献兞繑?shù)目由5 個(gè)增加到14 個(gè)。事實(shí)上,當(dāng)收斂裕度為0.5 時(shí),分布式求解結(jié)果精度就已經(jīng)比較高,附錄C 圖C4 對(duì)比了集中式與分布式求解框架下天然氣網(wǎng)與輸電網(wǎng)間天然氣總傳輸量,可以看到二者結(jié)果已非常接近。

        7 結(jié)語(yǔ)

        本文針對(duì)電氣耦合下的輸配氣協(xié)同優(yōu)化進(jìn)行研究,構(gòu)建了輸-配-天然氣系統(tǒng)協(xié)同優(yōu)化調(diào)度模型,并基于ADMM 提出了該模型的分布式求解算法,主要結(jié)論如下。

        1)主動(dòng)配電網(wǎng)中CHP 和EB 的組合在滿足同樣熱負(fù)荷的前提下可以靈活調(diào)節(jié)耗電量和耗氣量,消納輸電網(wǎng)的富余風(fēng)電。此外,主動(dòng)配電網(wǎng)中的儲(chǔ)能能夠發(fā)揮對(duì)輸電網(wǎng)風(fēng)電削峰填谷的作用,進(jìn)一步促進(jìn)風(fēng)電消納,降低輸-配-天然氣系統(tǒng)總體運(yùn)行成本。

        2)增大輸電網(wǎng)集中式風(fēng)電接入比例,則輸配氣協(xié)同優(yōu)化相較于單獨(dú)優(yōu)化的優(yōu)越性更加明顯。但是輸配氣協(xié)同優(yōu)化對(duì)風(fēng)電的消納能力有其上限,達(dá)到上限后其相較于輸配氣單獨(dú)優(yōu)化的優(yōu)勢(shì)不再擴(kuò)大。隨著主動(dòng)配電網(wǎng)中各種分布式電源接入容量的增加,這個(gè)上限也將隨之提高。

        3)所提基于ADMM 的分布式求解策略能夠有效求解輸-配-天然氣系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)度模型,從而保護(hù)各運(yùn)營(yíng)中心的信息隱私。

        本文所提分布式算法在實(shí)際應(yīng)用中存在一些限制,有待進(jìn)一步解決。例如可能無(wú)法實(shí)現(xiàn)各個(gè)子問(wèn)題分別由一臺(tái)主機(jī)求解,即無(wú)法實(shí)現(xiàn)整個(gè)系統(tǒng)所有子問(wèn)題的并行求解而導(dǎo)致求解速度降低;又如當(dāng)實(shí)際系統(tǒng)中含有較多離散變量導(dǎo)致模型存在較強(qiáng)的非凸性,使得所提分布式算法無(wú)法收斂時(shí),采用交替優(yōu)化方法解決該問(wèn)題會(huì)犧牲一定的求解速度。此外,本文在輸配氣協(xié)同優(yōu)化對(duì)于促進(jìn)可再生能源消納作用的研究中,沒(méi)有考慮可再生能源出力取的預(yù)測(cè)值的不確定性。隨著可再生能源滲透率的不斷增加,不確定性會(huì)是未來(lái)輸配氣耦合系統(tǒng)面臨的一個(gè)重要問(wèn)題,需要進(jìn)一步深入探討。

        附錄見(jiàn)本刊網(wǎng)絡(luò)版(http://www.aeps-info.com/aeps/ch/index.aspx),掃英文摘要后二維碼可以閱讀網(wǎng)絡(luò)全文。

        猜你喜歡
        配電網(wǎng)優(yōu)化模型
        一半模型
        超限高層建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與優(yōu)化思考
        民用建筑防煙排煙設(shè)計(jì)優(yōu)化探討
        關(guān)于優(yōu)化消防安全告知承諾的一些思考
        一道優(yōu)化題的幾何解法
        重要模型『一線三等角』
        重尾非線性自回歸模型自加權(quán)M-估計(jì)的漸近分布
        配電網(wǎng)自動(dòng)化的應(yīng)用與發(fā)展趨勢(shì)
        3D打印中的模型分割與打包
        基于IEC61850的配電網(wǎng)數(shù)據(jù)傳輸保護(hù)機(jī)制
        亚洲第一女优在线观看| 国产精美视频| 国产真实乱XXXⅩ视频| 日本加勒比一道本东京热| 三级黄色片免费久久久| 精品无码国产一区二区三区av| 精品乱码卡1卡2卡3免费开放| 久久国产精品超级碰碰热| 在线国产丝袜自拍观看| 日本在线 | 中文| 无码熟妇人妻av在线影片| 日韩在线视精品在亚洲| 波多野结衣视频网址| 国产一区二区三区高清视频| 国产一区二区精品人妖系列在线 | 中文乱码字字幕在线国语| 久久久久亚洲av无码专区首jn| 日韩成人极品在线内射3p蜜臀| 中文字幕精品久久天堂一区| 日本高清无卡一区二区三区| 国产高清成人在线观看视频 | 国产亚洲美女精品久久久| 91热视频在线观看| 亚洲国产区中文在线观看| 精品偷拍被偷拍在线观看| 国产精品白浆一区二小说| 久久久2019精品视频中文字幕 | 国产精品久久久久久久久久红粉 | 国际无码精品| 最近亚洲精品中文字幕| 水蜜桃精品视频在线观看| 最新精品国偷自产在线| 激情五月天伊人久久| 欧美日韩国产乱了伦| 日韩av免费一区二区| 人妻少妇无码精品视频区| 亚洲无码专区无码| 国产日韩乱码精品一区二区| 人妖一区二区三区四区| 丰满多毛的大隂户视频| 日韩美女高潮流白浆视频在线观看|