微能源网接入设计规范
考虑源-荷不确定性的微能源网日前鲁棒优化调度
微能源网集成园区/社区的分布式能量系统、多元荷载及控制装置,能够实现多能源联产联供功能,有利于提升各类能源网络运行灵活性和经济性。为有效应对微能源网内部负荷和新能源出力的不确定性,首先建立多面体不确定集刻画负荷和光伏出力波动情况,构建描述微能源网网络拓扑和能流耦合关系的能源集线器(energy hub,EH)耦合矩阵。然后,以最小化系统运行成本为目标建立微能源网在并网和孤岛运行模式下的两阶段鲁棒优化经济调度模型,并运用线性决策规则(linear decision rule,LDR)和对偶理论制定模型求解策略。最后,基于IEEE 33节点配电网改进设计的微能源网进行算例验证分析。结果表明,LDR能够在一定精度范围内通过线性仿射函数有效近似刻画决策变量和不确定变量间的关系,降低两阶段鲁棒优化经济调度模型的求解难度。
能源互联网与微能源网互动
考虑市场计划的微能源网双层优化配置方法
由于微能源网具有多能协同运行、消纳清洁能源发电的特点,其在“双碳”目标和新型电力系统背景下具有广泛的应用价值。但随着风光接入规模日益增大,风光出力的不确定性势必会影响微能源网运行的稳定性。为此,文中充分考虑风光出力不确定性与相关性,提出一种考虑市场计划的微能源网双层优化配置方法。首先,基于Wasserstein距离指标将风光概率分布最优离散化处理,采用Frank-Copula函数建立风光出力联合分布函数,生成典型日出力场景;然后,考虑电力市场与天然气市场计划经济性,建立微能源网双层优化配置模型,实现设备配置与系统运行的紧密耦合;最后,基于某地区微能源网实测数据生成典型风光出力场景进行优化计算。算例结果表明,双层优化配置方法可以降低微能源网的年化成本,增加对风光极限信息的包容性,提高系统运行的经济性与稳定性。
微能源网工程设计规范
微能源网 规划设计技术导则
智能微能源网
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