本发明属于配电网,具体涉及一种基于分布式资源运行的配电网的综合调控方法及系统。
背景技术:
1、目前,由于大量分布式资源接入配电网,不仅会导致配电网电压分散化的现象,还可能导致全网电压越限。因此,有必要以分布式资源聚合后形成的虚拟电厂的经济性与配电网的安全性为目标进行合理的综合调控,以同时满足两项要求。但目前大多只以虚拟电厂的经济性为对象进行优化调度问题的研究,考虑到配电网安全性较少,难以实现保证虚拟电厂经济性的同时使配电网能够安全可靠运行。
技术实现思路
1、本发明的目的在于克服现有技术之缺陷,本发明提供了一种基于分布式资源运行的配电网的综合调控方法及系统,本发明可以保证虚拟电厂经济性的同时使配电网能够安全可靠运行。
2、为了实现预期效果,本发明采用了以下技术方案:
3、本发明公开了一种基于分布式资源运行的配电网的综合调控方法,包括:
4、基于分布式资源运行特性及接入方式,建立虚拟电厂经济调度模型和配电网安全运行模型;
5、基于所述虚拟电厂经济调度模型和所述配电网安全运行模型,进行非合作博弈求解得到最优策略组合;
6、根据所述最优策略组合,对配电网进行综合调控。
7、进一步地,所述分布式资源包括储能系统、光伏设备、风电机组、可中断负荷与固定负荷。
8、进一步地,建立虚拟电厂经济调度模型的具体步骤包括:
9、将虚拟电厂累计利润的最大值设为目标函数;
10、分别对储能系统的运行、可中断负荷、电力市场交易量进行约束定义。
11、进一步地,所述目标函数表示为:
12、;
13、式中,为虚拟电厂获得的收入;为储能系统的成本;为可中断负荷成本。
14、进一步地,建立配电网安全运行模型的具体步骤包括:
15、以配电网馈线的安全距离为目标,基于n-1安全距离准则,将安全距离均衡比值最小值作为目标函数;
16、设置配电网运行的约束条件。
17、进一步地,所述目标函数表示为:
18、;
19、式中:为时间段t内的安全距离平均值;为时间段t内的安全距离均衡度;为时间段t内的安全距离均衡比值,为目标函数。
20、进一步地,配电网运行的约束条件包括潮流约束、安全运行约束、变压器容量约束、安全距离约束。
21、进一步地,所述虚拟电厂经济调度模型同时满足配电网运行的约束条件。
22、进一步地,所述基于所述虚拟电厂经济调度模型和所述配电网安全运行模型,进行非合作博弈求解得到最优策略组合具体包括:
23、输入参与调度的各分布式资源参数与配电网参数;
24、将分布式资源参数与分时电价相结合,求解得到综合调度初始值;
25、设置nash均衡点;
26、对所述虚拟电厂经济调度模型与所述配电网安全调度模型进行独立求解,得到虚拟电厂与配电网在独立运行情况下的最优解;
27、若虚拟电厂与配电网连续预设次数获得了相同的最优解,则判断迭代是否达到了nash均衡点,若达到了nash均衡点,则此时的最优解为同时满足虚拟电厂经济性最优与配电网安全性最佳的决策组合。
28、本发明还公开了一种基于分布式资源运行的配电网的综合调控系统,包括:
29、采集模型,用于采集调控模块所需的各项数据;
30、调控模块,用于根据上述任一项所述方法对基于分布式资源运行的配电网进行综合调控。
31、与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明提供了一种基于分布式资源运行的配电网的综合调控方法及系统,本发明同时兼顾了配电网的安全性与虚拟电厂的经济性,在保障配电网安全运行的前提下,取得了较好的利润,实现了分布式资源接入配电网后对整个系统的综合调控。
1.一种基于分布式资源运行的配电网的综合调控方法,其特征在于,包括:
2.如权利要求1所述方法,其特征在于,所述分布式资源包括储能系统、光伏设备、风电机组、可中断负荷与固定负荷。
3.如权利要求2所述方法,其特征在于,建立虚拟电厂经济调度模型的具体步骤包括:
4.如权利要求3所述方法,其特征在于,所述目标函数表示为:
5.如权利要求1所述方法,其特征在于,建立配电网安全运行模型的具体步骤包括:
6.如权利要求5所述方法,其特征在于,所述目标函数表示为:
7.如权利要求6所述方法,其特征在于,配电网运行的约束条件包括潮流约束、安全运行约束、变压器容量约束、安全距离约束。
8.如权利要求7所述方法,其特征在于,所述虚拟电厂经济调度模型同时满足配电网运行的约束条件。
9.如权利要求1所述方法,其特征在于,所述基于所述虚拟电厂经济调度模型和所述配电网安全运行模型,进行非合作博弈求解得到最优策略组合具体包括:
10.一种基于分布式资源运行的配电网的综合调控系统,其特征在于,包括: