配电侧多微电网能量调度的主从博弈方法研究

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能源紧缺和环境污染问题促进了可再生能源的快速发展,分布式发电技术的出现实现了可再生能源的就地消纳。随着大规模具有随机性和间歇性的分布式电源接入配电网,如何有效控制配电网的安全稳定运行变得更具挑战。微电网作为一种小型自治系统可以对分布式能源、储能和负荷进行有效控制与管理。随着区域电网中微电网数量的增多,多微电网系统相应形成。本文主要对并网型微电网的能量调度和配电侧多微电网的能量调度进行了研究。首先,介绍并分析了本文所研究的并网型微电网和多微电网系统的模型,详细描述了微电网系统的结构特点。对微电网底层各种形式的微源进行建模分析,对需求侧资源的数学模型进行详细介绍,为后续章节的深入研究提供理论基础。其次,针对并网型微电网,提出了基于分时电价的日前经济优化调度方法。该方法考虑了微电网与大电网的双向能量交易,对公共连接点的电压安全进行约束限制,防止电压越限。采用潮流模型的方法对微电网进行建模与分析,基于可再生能源和负荷的日前预测信息,实现微电网内部源、储、荷的协调优化调度。仿真结果表明微电网的日前优化策略能有效降低微电网的日运行成本,减小母线电压波动范围。最后,提出了一种配电侧多微电网日前优化的能源市场管理框架,构建了基于主从博弈的经济优化模型。配电网运营商(Distribution network operator,DNO)作为主导者,以其运行成本最低为目标,设定内部交易价格,同时为保证配电网的运行可靠性考虑了系统的潮流约束。微电网运营商(Microgrid operator,MGO)作为跟随者,对内部交易价格作出需求响应的同时,反过来影响DNO的价格决策。采用差分进化算法和混合整数规划方法求解博弈策略的均衡解,获得优化的价格方案。将所提的方法在一个改进的IEEE33节点系统进行仿真验证,仿真结果表明了所提出的配电侧多微电网能量管理策略能够鼓励微电网参与配电市场管理,有效降低系统运行成本的同时提高系统的安全稳定性。
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