计及激励型需求响应的微电网负荷削减控制方法技术

技术编号:13878259 阅读:107 留言:0更新日期:2016-10-22 17:56
本发明专利技术提供一种计及激励型需求响应的微电网负荷削减控制方法,包括如下步骤:首先,以调度成本最低为目标建立激励型需求响应的电网侧经济调度模型;其次,以用户经济损失最小为目标建立用户侧响应模型;进一步地,获取微电网当前运行状态,求解电网调度模型和用户响应模型;最后,根据求解结果判断是否进行激励型需求响应或直接切负荷。本发明专利技术提出的负荷削减控制方法,能够将需求侧资源作为微电网分布式发电和储能的可替代资源并加以利用,降低微电网投资和运行成本,减少负荷停电次数和停电时间,提高微电网供电可靠性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及电力系统运行的负荷削减控制
,特别涉及一种计及激励型需求响应的微电网负荷削减控制方法
技术介绍
随着分布式可再生能源及储能的快速发展,需求侧响应和虚拟电厂已成为由智能电网向能源互联网发展的关键因素。智能电网强调用户主动参与电网的运行管理,实现电网与用户之间电能和信息的灵活双向互动。需求侧响应作为智能电网的重要组成部分,能够响应电价信号或激励机制并调整用电模式,实现电网的削峰填谷和促进分布式电源的消纳。同时,需求侧响应作为一类虚拟可控资源,能够将需求侧作为发电端的可替代资源加以利用,是虚拟电厂的一个重要实现手段。激励型需求响应是通过与用户签订合同,在电力系统容量短缺或可靠性受到威胁时,以经济激励来引导用户调整用电方式,减少该时段的负荷量,以保证电力系统的供需平衡。当微电网外部发生故障时,微电网通过智能开关将内部负荷与外部故障系统进行电气隔离,转为孤岛运行模式,通过分布式电源及储能为微电网负荷供电。孤岛型微电网的停电情况取决于内部的电力供需平衡。当分布式电源及储能出力不足时,需要进行负荷削减。传统的负荷削减策略只考虑切负荷,没有涉及激励型需求响应。而分布式电源及储能技术在微电网中的成熟应用,为激励型需求响应参与微电网的负荷削减提供了时间基础。
技术实现思路
本专利技术的目的在于克服现有技术中的不足,提供一种计及激励型需求响应的微电网负荷削减控制方法,将需求侧响应作为发电侧的可替代资源加以利用,降低电网的投资和运行成本,减少负荷的停电次数和时间,提高微电网的供电可靠性。本专利技术提出一种计及激励型需求响应的微电网负荷削减控制方法,包括以下步骤:1)获取微电网当前分布式电源总输出功率PG、储能输出功率PS、储能剩余可利用小时数TS及总负荷量PL;2)以调度成本最低为目标建立激励型需求响应的电网侧经济调度模型;3)以用户经济损失最小为目标建立用户侧响应模型;4)判断是否有条件执行激励型需求响应,若是,以线性规划方法求解电网侧调度模型,并将求得的各需求响应用户应削减的负荷量及削减时间传送给用户,若否,转至步骤6);5)以二次规划方法求解用户响应模型,判断用户负荷削减总量是否达到要求,若达到,则无须切负荷,若否,则执行下一步;6)根据微电网内缺负荷量进行切负荷,所缺负荷量PQ计算式为PQ=PL-PG。上述的计及激励型需求响应的微电网负荷削减控制方法中,所述的激励型需求响应的电网侧经济调度模型为:目标函数:约束条件:Σi=1nΔPi≥ΔPs---(2),]]>Σi=1nΔPitri,maxΣi=1nΔPi≤Tr---(3),]]>Σi=1nΔPitiΣi=1nΔPi≥T---(4),]]>∀i∈N,ΔPiPi(t)≤λmax,i---(5),]]>∀i∈N,si≤Si,max---(6),]]>式中:C表示调度成本;minC表示模型的目标为使调度成本C最小;n表示可中断负荷和紧急需求响应用户的总数量;i表示用户的序号,i的取值范围为1~n;Ei表示用户i的补偿电价;ΔPi表示用户i的负荷削减量;t表示需求响应开始的时刻;p(t)表示响应时刻t的电价;αi表示用户i的电费折扣率;Pi(t)表示用户i在响应时刻t的实际用电功率;ti表示用户i的负荷削减时间;ΔPs表示系统需要削减的总负荷量;tri,max为用户i所签订协议中规定的从收到响应信号到完成负荷削减所需的最长时间;Tr为微电网要求的从发出响应信号到用户完成负荷削减的时间;T为系统要求的负荷削减时间;N为所有可中断负荷和紧急需求响应用户的集合;λmax,i为用户i所签订协议中规定的负荷最大削减比例;si为用户i该年度需求响应的次数;Si,max为用户i所签订的协议中规定的最大年响应次数。上述约束条件中,式(2)为负荷削减量约束;式(3)为响应速度约束;式(4)为响应时长约束;式(5)为削减比例约束;式(6)为响应次数约束。上述的计及激励型需求响应的微电网负荷削减控制方法,所述的用户侧响应模型为:目标函数:minL=C1+C2+F-R (7),C1=(K1ΔP2+K2ΔP-K2ΔPu)tdr (8),C2=αp(t)(P(t)-ΔP)tdr (9),F=0ΔP≥ΔPn(ΔPn-ΔP)pftdrΔP<ΔPn---(10),]]>R=ΔPnEtdrΔP≥ΔPnΔPEtdrΔP<ΔPn---(11),]]>约束条件:0≤ΔP≤P(t) (12),α=αΔP≥ΔPn1ΔP<ΔPn---(13),]]>tr≤tr,max (14),上述式中:L为用户总经济损失;C1为用户执行响应的成本;C2为响应时段内用户的电费;F为未响应惩罚;R为响应收益;K1和K2为常系数;ΔP为用户的负荷削减量;u是(0,1)区间内的随机值;tdr为用户削减负荷的时长;α为用户的电费折扣率;P(t)为用户在响应时刻t的实际用电功率;ΔPn为电力公司要求负荷削减量;pf为惩罚电价;E为补偿电价;tr为用户从收到响应信号到完成负荷削减所用的时间;tr,max为用户所签订协议中规定的从收到响应信号到完成负荷削减所需的最长时间。式(8)为响应成本等式,采用二次函数进行量化描述,u是(0,1)区间内的随机值,用其表示用户执行响应的主观性和不确定性,区分不同类型用户的停电成本;式(9)为响应时段内的电费等式,其中紧急需求响应用户电费折扣为1;式(10)未响应惩罚等式,若用户负荷削减量达到电力公司要求削减的电量则不受惩罚,否则受到相应差额电量的惩罚,其中紧急需求响应用户没有惩罚;式(11)为响应收益等式,用户得到补偿的电量不大于电力公司要求削减的电量;式(12)为削减电量约束,表示实际削减电功率不大于用户响应前的功率;式(13)为可中断负荷用户电费折扣约束,表示当用户实际削减负荷量达到电力公司要求时才有电费折扣;式(14)为响应速度约束。上述的计及激励型需求响应的微电网孤岛模式负荷削减策略中,所述的执行激励型需求响应的条件为:trs<TS且ΔPmax>PL-PG (15),式中:trs为微电网所有激励型需求响应用户从收到响应信号到完成负荷削减所用的平均时间;ΔPmax为微电网所有激励型响应用户最大可削减负荷量。与现有技术相比,本专利技术的有益效果在于:(1)通过激励型需求响应引导用户调整用电方式,减少微电网孤岛运行时的负荷缺额,从而减少微电网中分布式电源和储能的配置容量,降低电力系统的投资和运行成本;(2)将激励型需求响应作为微电网孤岛模式负荷削减控制方法的步骤之一,能够减少微电网内负荷的停电次数本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种计及激励型需求响应的微电网负荷削减控制方法,其特征在于包括以下步骤:1)获取微电网当前分布式电源总输出功率PG、储能输出功率PS、储能剩余可利用小时数TS及总负荷量PL;2)以调度成本最低为目标建立激励型需求响应的电网侧经济调度模型;3)以用户经济损失最小为目标建立用户侧响应模型;4)判断是否有条件执行激励型需求响应,若是,以线性规划方法求解电网侧调度模型,并将求得的各需求响应用户应削减的负荷量及削减时间传送给用户,若否,转至步骤6);5)以二次规划方法求解用户响应模型,判断用户负荷削减总量是否达到要求,若达到,则无须切负荷,若否,则执行下一步;6)根据微电网内缺负荷量进行切负荷,所缺负荷量PQ计算式为PQ=PL‑PG。

【技术特征摘要】
1.一种计及激励型需求响应的微电网负荷削减控制方法,其特征在于包括以下步骤:1)获取微电网当前分布式电源总输出功率PG、储能输出功率PS、储能剩余可利用小时数TS及总负荷量PL;2)以调度成本最低为目标建立激励型需求响应的电网侧经济调度模型;3)以用户经济损失最小为目标建立用户侧响应模型;4)判断是否有条件执行激励型需求响应,若是,以线性规划方法求解电网侧调度模型,并将求得的各需求响应用户应削减的负荷量及削减时间传送给用户,若否,转至步骤6);5)以二次规划方法求解用户响应模型,判断用户负荷削减总量是否达到要求,若达到,则无须切负荷,若否,则执行下一步;6)根据微电网内缺负荷量进行切负荷,所缺负荷量PQ计算式为PQ=PL-PG。2.根据权利要求1所述的计及激励型需求响应的微电网负荷削减控制方法,其特征在于:步骤2)所述的激励型需求响应的电网侧经济调度模型为:目标函数:约束条件:Σi=1nΔPi≥ΔPs---(2),]]>Σi=1nΔPitri,maxΣi=1nΔPi≤Tr---(3),]]>Σi=1nΔPitiΣi=1nΔPi≥T---(4),]]>∀i∈N,ΔPiPi(t)≤λmax,i---(5),]]>∀i∈N,si≤Si,max---(6),]]>式中:C表示调度成本;min C表示模型的目标为使调度成本C最小;n表示可中断负荷和紧急需求响应用户的总数量;i表示用户的序号,i的取值范围为1~n;Ei表示用户i的补偿电价;ΔPi表示用户i的负荷削减量;t表示需求响应开始的时刻;p(t)表示响应时刻t的电价;αi表示用户i的电费折扣率;Pi(t)表示用户i在响应时刻t的实际用电功率;ti表示用户i的负荷削减时间;ΔPs表示系统需要削减的总负荷量;tri,max为用户i所签订协议中规定的从收到响应信号到完成负荷削减所需的最长时间;Tr为微电网要求的从发出响应信号到用...

【专利技术属性】
技术研发人员:张勇军黄廷城
申请(专利权)人:华南理工大学
类型:发明
国别省市:广东;44

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1