[发明专利]一种用户用电需求响应动态建模与响应不确定性评估方法在审

专利信息
申请号: 201710001719.0 申请日: 2017-01-03
公开(公告)号: CN106779468A 公开(公告)日: 2017-05-31
发明(设计)人: 崔高颖;郑爱霞;范洁;杨永标;周玉;陈霄;易永仙;陈璐 申请(专利权)人: 国网江苏省电力公司电力科学研究院;国家电网公司;国电南瑞科技股份有限公司
主分类号: G06Q10/06 分类号: G06Q10/06;G06Q50/06
代理公司: 南京纵横知识产权代理有限公司32224 代理人: 董建林
地址: 211103 江*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 用户 用电 需求 响应 动态 建模 不确定性 评估 方法
【权利要求书】:

1.一种用户用电需求响应动态建模与响应不确定性评估方法,其特征在于,包括以下步骤:

步骤一、基于弹性经济调度模型计算期望的负荷水平,初始化各节点负荷需求,得到期望负荷与实际负荷之间的差值;

步骤二、基于线性规划理论,根据期望负荷与实际负荷之间的差值调整电价水平,各节点基于弹性经济调度模型和新的电价水平调整各自的负荷需求;接着重新计算期望负荷与实际负荷间的差值,重复上述过程直至达到指定的迭代次数或者期望负荷和实际负荷间的差值低于设定值;

步骤三、基于蒙特卡罗仿真方法或者区间数学理论方法评估终端用户需求响应的不确定性。

2.根据权利要求1所述的一种用户用电需求响应动态建模与响应不确定性评估方法,其特征在于:所述步骤一具体为:

(1)建立弹性经济调度的目标函数:

<mrow><mi>min</mi><munderover><mi>&Sigma;</mi><mrow><mi>i</mi><mo>=</mo><mn>1</mn></mrow><mi>N</mi></munderover><mrow><mo>(</mo><msub><mi>c</mi><mi>i</mi></msub><mo>&CenterDot;</mo><msub><mi>G</mi><mi>i</mi></msub><mo>(</mo><mi>t</mi><mo>)</mo><mo>-</mo><msub><mi>d</mi><mi>i</mi></msub><mo>(</mo><mi>t</mi><mo>)</mo><mo>&CenterDot;</mo><msub><mi>D</mi><mi>i</mi></msub><mo>(</mo><mi>t</mi><mo>)</mo><mo>)</mo></mrow></mrow>

式中,ci是节点i发电的边际成本;Gi(t)是t时刻节点i的发电量;di(t)是t时刻节点i负荷的边际成本;Di(t)是t时刻节点i的负荷需求;

(2)建立弹性经济调度的约束条件:

<mfenced open = "{" close = ""><mtable><mtr><mtd><mrow><munderover><mi>&Sigma;</mi><mrow><mi>i</mi><mo>=</mo><mn>1</mn></mrow><mi>N</mi></munderover><msub><mi>G</mi><mi>i</mi></msub><mrow><mo>(</mo><mi>t</mi><mo>)</mo></mrow><mo>=</mo><munderover><mi>&Sigma;</mi><mrow><mi>i</mi><mo>=</mo><mn>1</mn></mrow><mi>N</mi></munderover><msub><mi>D</mi><mi>i</mi></msub><mrow><mo>(</mo><mi>t</mi><mo>)</mo></mrow></mrow></mtd></mtr><mtr><mtd><mrow><msubsup><mi>G</mi><mi>i</mi><mi>min</mi></msubsup><mo>&le;</mo><msub><mi>G</mi><mi>i</mi></msub><mrow><mo>(</mo><mi>t</mi><mo>)</mo></mrow><mo>&le;</mo><msubsup><mi>G</mi><mi>i</mi><mi>max</mi></msubsup></mrow></mtd></mtr><mtr><mtd><mrow><msubsup><mi>D</mi><mi>i</mi><mi>min</mi></msubsup><mo>&le;</mo><msub><mi>D</mi><mi>i</mi></msub><mrow><mo>(</mo><mi>t</mi><mo>)</mo></mrow><mo>&le;</mo><msubsup><mi>D</mi><mi>i</mi><mi>max</mi></msubsup></mrow></mtd></mtr><mtr><mtd><mrow><munderover><mi>&Sigma;</mi><mrow><mi>i</mi><mo>=</mo><mn>1</mn></mrow><mi>N</mi></munderover><msub><mi>GSK</mi><mrow><mi>k</mi><mo>-</mo><mi>i</mi></mrow></msub><mo>&CenterDot;</mo><mrow><mo>(</mo><msub><mi>G</mi><mi>i</mi></msub><mo>(</mo><mi>t</mi><mo>)</mo><mo>-</mo><msub><mi>D</mi><mi>i</mi></msub><mo>(</mo><mi>t</mi><mo>)</mo><mo>)</mo></mrow><mo>&le;</mo><msub><mi>Limit</mi><mi>k</mi></msub></mrow></mtd></mtr></mtable></mfenced>

式中,和分别是节点i的最小发电量和最大发电量;和分别是节点i的最小负荷需求和最大负荷需求;GSKk-i是从节点i到传输线k的发电转移分配系数;Limitk是传输线k的热极限;

所述步骤一中,初始化各节点负荷需求,得到期望负荷与实际负荷之间的差值的计算公式如下:

<mrow><mi>G</mi><mi>A</mi><mi>P</mi><mrow><mo>(</mo><mi>t</mi><mo>)</mo></mrow><mo>=</mo><munder><mi>&Sigma;</mi><mrow><mi>t</mi><mo>&Element;</mo><mi>T</mi></mrow></munder><msub><mi>D</mi><mi>i</mi></msub><mrow><mo>(</mo><mi>t</mi><mo>)</mo></mrow><mo>-</mo><msub><mi>D</mi><mrow><mi>S</mi><mi>T</mi></mrow></msub></mrow>

式中,GAP(t)是t时刻实际负荷与期望负荷之间的差值;DST是期望负荷水平。

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