System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 电力系统调度方法、装置、计算机设备和存储介质制造方法及图纸_技高网

电力系统调度方法、装置、计算机设备和存储介质制造方法及图纸

技术编号:40543467 阅读:9 留言:0更新日期:2024-03-05 19:00
本申请涉及一种电力系统调度方法、装置、计算机设备和存储介质,应用于虚拟电厂电子资源系统,由于获取了单个资源设备的运行模型,运行模型包括资源设备的运行约束条件,因此基于运行模型获取第一可行域空间之后,根据第一可行域空间和单个资源设备的运行参数获取第二可行域空间之后,根据总资源设备运行参数和第二可行域空间建立的电力系统调度模型,包含了对资源设备各约束条件之间的耦合约束关系,能够准确地表征虚拟电厂总资源设备运行参数的可行域空间,因此基于最终获取的电力系统调度模型能够使得虚拟电厂的多个资源设备高效协同运行。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及虚拟电厂,特别是涉及一种电力系统调度方法、装置、计算机设备和存储介质


技术介绍

1、虚拟电厂(vpp)的发展已经取得了显著的进步,其技术的完善和广泛应用正在逐步改变传统电力市场的运行模式。虚拟电厂是通过集成多种分布式能源资源,如风能、光伏和储能等,利用信息技术实现对这些资源的联动控制,从而实现电力的高效、清洁、经济、稳定供应。在市场层面,虚拟电厂的运行模式为电力市场的建设提供了新的视角。传统的电力市场以大型电厂为主,而虚拟电厂的兴起,使得分布式能源得以融入电力市场,这不仅扩大了电力市场的规模,也提供了更多元化的能源供应方式,提高了市场的竞争性。虚拟电厂参与电能量、辅助服务等多元电力市场,对于提升分布式资源利用率、促进电网供需平衡、降低电力系统运行成本、促进可再生能源发展等方面都具有显著意义。

2、然而,传统的电力市场的参与者一般是集中式对象,如何将包含海量异质资源的虚拟电厂的运行特性建模成与发电侧单一主体类似的主体,并能够在多元电力市场中协同运行,是虚拟电厂参与电力市场面临的一个关键技术挑战。


技术实现思路

1、基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种电力系统调度方法、装置、计算机设备和存储介质。

2、第一方面,本申请提供了一种电力系统调度方法,应用于虚拟电厂,所述虚拟电厂包括多个资源设备;所述方法包括:

3、获取单个资源设备的运行模型;

4、基于所述运行模型获取第一可行域空间;所述第一可行域空间为单个资源设备运行参数的可行域空间;

5、基于所述第一可行域空间和所述单个资源设备运行参数获取第二可行域空间,所述第二可行域空间总资源设备运行参数的可行域空间;

6、基于所述总资源设备运行参数和所述第二可行域空间建立电力系统调度模型,以对电力资源进行调度。

7、在其中一个实施例中,获取单个资源设备的运行模型包括:

8、分别获取所述单个资源设备的运行功率约束、用能约束、爬坡约束、调节次数和时间约束以及预测负荷;

9、基于所述单个资源设备的所述运行功率约束、所述用能约束、所述爬坡约束、所述调节次数和时间约束以及所述预测负荷获取所述运行模型。

10、在其中一个实施例中,基于所述运行模型获取第一可行域空间包括:

11、基于所述资源设备的应用场景获取对应的运行参数;

12、基于所述运行模型和所述运行参数建立所述第一可行域空间。

13、在其中一个实施例中,

14、当所述应用场景包括电能量系统和辅助服务系统时,对应的运行参数包括设备运行功率、设备可上调能力和设备可下调能力;通过以下公式建立所述第一可行域空间:

15、

16、pder,i,t-rdown,i,t≥pder,i;

17、

18、

19、rup,i,t-slopeup,i·τisi,t-1≤slopeup,i·(δt-τi);

20、rdown,i,t-slopedown,i·τisi,t-1≤slopedown,i·(δt-τi);

21、当资源设备i的运行变量xder,i=<pder,i,rup,i,rdown,i>时,所述运行参数的可行域空间为:

22、

23、其中,pder,i,t为资源设备i运行功率;rup,i,t为资源设备i可上调能力;为资源设备i运行边界的上界;rdown,i,t为资源设备i可下调能力;pder,i为资源设备i运行边界的下界;为资源设备i的目标可调范围;slopeup,i为资源设备i的向上爬坡速率;slopedown,i为资源设备i的向下爬坡速率;τi为资源设备i的响应时间;si,t-1为时间段t-1资源设备i的调节状态;ωder,i为可行域空间;mixder,i+lisi≤ni为基于所述运行模型组成的线性约束紧凑形式。

24、在其中一个实施例中,所述基于所述第一可行域空间和所述单个资源设备运行参数获取第二可行域空间包括:

25、基于单个资源设备运行参数获取所述总资源设备运行参数聚合;

26、采用内接多面体的近似方法,并基于所述第一可行域空间获取所述第二可行域空间。

27、在其中一个实施例中,所述总资源设备运行参数聚合包括资源设备运行功率聚合、资源设备可上调能力聚合和资源设备可下调能力聚合;通过以下公式建立电力系统调度模型:

28、

29、

30、其中,pvpp,t为所述资源设备运行功率聚合,rvpp,up,t为所述资源设备可上调能力聚合,rvpp,down,t为所述资源设备可下调能力聚合,πe,t为t时刻所述虚拟电厂的目标置换,μup,t为所述虚拟电厂的目标上调置换,μdown,t为所述虚拟电厂的目标下调置换,yvpp为所述总资源设备运行参数;为所述第二可行域空间。

31、第二方面,本申请还提供一种电力系统调度装置,所述装置包括:

32、模型获取模块,用于获取单个资源设备的运行模型;

33、第一数据处理模块,用于基于所述运行模型获取第一可行域空间;所述第一可行域空间为单个资源设备运行参数的可行域空间;

34、第二数据处理模块,用于基于所述第一可行域空间和所述单个资源设备运行参数获取第二可行域空间,所述第二可行域空间总资源设备运行参数的可行域空间;

35、模型建立模块,用于基于所述总资源设备运行参数和所述第二可行域空间建立电力系统调度模型,以对电力资源进行调度。

36、第三方面,本申请还提供一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述的方法的步骤。

37、第四方面,本申请还提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述的方法的步骤。

38、第五方面,本申请还提供一种计算机程序产品,包括计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述的方法的步骤。

39、上述电力系统调度方法、装置、计算机设备和存储介质,应用于虚拟电厂电子资源系统,由于获取了单个资源设备的运行模型,运行模型包括资源设备的运行约束条件,因此基于运行模型获取第一可行域空间之后,根据第一可行域空间和单个资源设备的运行参数获取第二可行域空间之后,根据总资源设备运行参数和第二可行域空间建立的电力系统调度模型,包含了对资源设备各约束条件之间的耦合约束关系,能够准确地表征虚拟电厂总资源设备运行参数的可行域空间,因此基于最终获取的电力系统调度模型能够使得虚拟电厂的多个资源设备高效协同运行。

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【技术保护点】

1.一种电力系统调度方法,其特征在于,应用于虚拟电厂,所述虚拟电厂包括多个资源设备;所述方法包括:

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,获取单个资源设备的运行模型包括:

3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,基于所述运行模型获取第一可行域空间包括:

4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,

5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于所述第一可行域空间和所述单个资源设备运行参数获取第二可行域空间包括:

6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述总资源设备运行参数聚合包括资源设备运行功率聚合、资源设备可上调能力聚合和资源设备可下调能力聚合;通过以下公式建立电力系统调度模型:

7.一种电力系统调度装置,其特征在于,所述装置包括:

8.一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至6中任一项所述的方法的步骤。

9.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至6中任一项所述的方法的步骤。

10.一种计算机程序产品,包括计算机程序,其特征在于,该计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至6中任一项所述的方法的步骤。

...

【技术特征摘要】

1.一种电力系统调度方法,其特征在于,应用于虚拟电厂,所述虚拟电厂包括多个资源设备;所述方法包括:

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,获取单个资源设备的运行模型包括:

3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,基于所述运行模型获取第一可行域空间包括:

4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,

5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于所述第一可行域空间和所述单个资源设备运行参数获取第二可行域空间包括:

6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述总资源设备运行参数聚合包括资源设备运行功率聚合、资源设备可上...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈图南李云佘伊伦廖威黄福全程韧俐何宇俊李文萱
申请(专利权)人:深圳供电局有限公司
类型:发明
国别省市:

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