计及不确定性因素的家庭并网风-光-蓄协同经济调度优化方法

被引:61
作者
孟安波
林艺城
殷豪
机构
[1] 广东工业大学自动化学院
基金
广东省科技计划;
关键词
不确定性; 实时电价; 家庭并网风-光-蓄; 拉丁超立方采样; 场景缩减; 自学习差分算法;
D O I
暂无
中图分类号
TM73 [电力系统的调度、管理、通信];
学科分类号
120103 [信息系统与信息管理];
摘要
考虑风电、光伏出力和负荷等不确定性因素以及实时电价对家庭并网风-光-蓄发电系统优化调度的影响,构建了计及用户售电收益、购电成本、政府补贴、运行维护费用和分布式电源投资建设成本的家庭并网风-光-蓄发电优化调度模型。并提出一种结合拉丁超立方采样、场景缩减法以及自学习差分算法的优化方法对所提模型进行求解。该方法首先根据风、光、荷预测误差概率分布采用拉丁超立方采样方法生成大量样本,并采用场景缩减法对所生成的样本进行缩减。其次,针对标准差分算法在迭代后期所可能出现的"聚集"现象导致容易陷入局部最优的问题,提出一种融合自学习选择操作和纵向交叉操作的自学习差分算法,对所提模型进行全局寻优,得到各场景对应的最佳决策方案。最后,结合典型算例进行仿真研究,结果表明所提模型和方法具有较强的可行性和有效性。
引用
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页码:162 / 173
页数:12
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