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【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于配电网规划,具体涉及一种基于信息间隙决策理论的交直流混合配电网的规划优化方法、规划优化装置、电阻设备及存储介质。
技术介绍
1、近年来,越来越多的分布式电源接入到配电网中。虽然将分布式电源引入到配电网中可以降低系统功耗,提高供电可靠性,降低对环境的污染,但是,这也给配电网络的规划和运行带来了一系列例如双向潮流、电网阻塞、电压过载等问题。交直流混合配网有复杂的拓扑结构,而且分布式电源输出具有较大随机性和不同类型,用户供电需求具有灵活性和动态性,这给配电系统的优化设计带来了较大挑战。
2、传统机械开关,在配电网正常运行时存在对开关动作次数限制的问题,为解决这一问题,智能软开关(sop)是一种新型的灵活配电装置,可以取代传统的分接开关和分段式开关,并部署在交流配电网的若干关键节点上。目前,针对交直流混合微电网,已有研究主要针对sop在交流配电网运行优化中的应用,缺少在交直流混合配电网规划优化方面的研究。
技术实现思路
1、本专利技术所要解决的技术问题是,针对现有技术的不足,提供一种基于信息间隙决策理论的交直流混合配电网的规划优化方法、规划优化装置、电阻设备及存储介质。
2、为解决上述技术问题,本专利技术所采用的技术方案是:
3、一种交直流混合配电网的规划优化方法,包括:在考虑配电网综合成本和电压波动的情况下定义交直流配电网的综合成本目标函数和电压波动目标函数;在考虑应用智能软开关的情况下定义交直流配电网的约束条件;对综合成本目标函数和电压
4、进一步的,电压波动目标函数f2为:
5、其中δd为电压变动数值;δu(t)为t时刻电压平方均根曲线最大值与最小值之差;un为系统额定电压大小;δdu1(t)为t时刻智能软开关接入前系统最大电压波动值;δdu2(t)为t时刻智能软开关接入后系统最大电压波动值;t为周期,取24h;δd为电压波动改善指标;f2为δd相反数。
6、进一步的,综合成本目标函数f1为f1=c1+c2,c1=c1dg+c1ess+c1sop,c2=c2b+c2sop+c2dg+c2ess+c2loss,其中c1为投资成本,c2为运行成本,c1dg为折算到一年的购买各类型分布式电源的投资成本,c1ess为折算到一年的购买储能的投资成本,c1sop为折算到一年的智能软开关的投资成本,c2b为全年向上级电网购电的成本,c2sop为全年智能软开关的运维成本,c2dg为全年各类型分布式电源的运行成本,c2ess为全年储能的运行成本,c2loss为全年网络损耗成本。
7、进一步的,约束条件包括智能软开关有功功率约束、智能软开关无功功率约束、智能软开关容量约束、交流配电网潮流约束、直流配电网潮流约束、上级电网向源节点注入功率约束、光伏和风电运行约束、燃气轮机运行约束、储能运行约束和系统安全性约束。
8、进一步的,所构建规划优化模型表示为:
9、其中满意度函数包括综合成本满意度函数、电压波动满意度函数和综合满意度函数,f1ac为配电网规划成本预测基准值,f1*为配电网规划期间在不确定参量最大时能承受的最大值,pg,b为光伏或风电的发电功率,为光伏或风电的最优发电功率,pg,m为第m类非新能源发电单元发电功率,为第m类非新能源发电单元发电功率预测值,β为不确定性变量的偏差系数,δβ为偏差量,δf1为规划成本波动量,s为决策变量矩阵,c为不确定性参量矩阵,c*为不确定性参量的预测值。
10、进一步的,所述综合成本满意度函数表示为:所述电压波动满意度函数表示为
11、其中f1,min为综合成本最优值;f2,min为电压波动改善指标最优值;f1,min+β1f1,min为配电网所能接受的最高值;f2,min+β2f2,min为配电网所能接受的最低值;β1和β2为不同情况下的弹性满意度系数;y1(f1)为综合成本满意度;y2(f2)为电压波动满意度。
12、进一步的,综合满意度函数表示为其中λ1'和λ2'为权重系数,f为综合满意度。
13、一种交直流混合配电网的规划优化装置,包括处理单元、构建单元和规划单元;所述处理单元,用于定义交直流配电网的综合成本目标函数,用于定义交直流配电网的电压波动目标函数,用于定义交直流配电网的约束条件,用于对综合成本目标函数进行模糊归一化处理后得到综合成本满意度函数,用于对电压波动目标函数进行模糊归一化处理后得到电压波动满意度函数,用于根据综合成本满意度函数和电压波动满意度函数得到综合满意度函数;所述构建单元,用于根据综合成本满意度函数、电压波动满意度函数、综合满意度函数和约束条件构建规划优化模型;所述规划单元,用于利用所构建的规划优化模型获取规划方案。
14、一种电子设备,包括处理器和存储器;所述存储器用于存储可执行指令,所述处理器用于执行所述指令,以实现所述的规划优化方法。
15、一种计算机可读存储介质,所述可读存储介质中存储有指令,当所述指令被执行时,实现所述的规划优化方法。
16、与现有技术相比,本专利技术有益效果如下:
17、为了解决分布式电源源荷不确定并提高规划优化结果可靠性,本专利技术采用信息间隙决策理论的建模方法,建立含sop且计及电源侧不确定性的交直流混合配电网多目标规划优化模型,以综合成本及电压波动改善指标为目标,实现各目标均达到最优状态,所获取的规划方案能够改善电压、提高配电网经济性和可靠性。
18、信息间隙决策理论具有无模糊性、无概率性、计算速度快的特点,在保证最优解的前提下,能够最大限度地减小不确定因素的变化范围,并避免不确定因素对解的影响。同对比,本专利技术能够有效的改善电压波动,并且具有较短的运算耗时。
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1.一种交直流混合配电网的规划优化方法,其特征在于:包括
2.根据权利要求1所述的交直流混合配电网的规划优化方法,其特征在于:电压波动目标函数f2为:
3.根据权利要求1所述的交直流混合配电网的规划优化方法,其特征在于:综合成本目标函数f1为f1=C1+C2,C1=C1DG+C1ESS+C1SOP,C2=C2b+C2SOP+C2DG+C2ESS+C2loss,其中C1为投资成本,C2为运行成本,C1DG为折算到一年的购买各类型分布式电源的投资成本,C1ESS为折算到一年的购买储能的投资成本,C1SOP为折算到一年的智能软开关的投资成本,C2b为全年向上级电网购电的成本,C2SOP为全年智能软开关的运维成本,C2DG为全年各类型分布式电源的运行成本,C2ESS为全年储能的运行成本,C2loss为全年网络损耗成本。
4.根据权利要求1所述的交直流混合配电网的规划优化方法,其特征在于:约束条件包括智能软开关有功功率约束、智能软开关无功功率约束、智能软开关容量约束、交流配电网潮流约束、直流配电网潮流约束、上级电网向源节点注入功率约束、光伏和风电运行约束
5.根据权利要求1所述的交直流混合配电网的规划优化方法,其特征在于:所构建规划优化模型表示为:
6.根据权利要求1所述的交直流混合配电网的规划优化方法,其特征在于:所述综合成本满意度函数表示为所述电压波动满意度函数表示为
7.根据权利要求6所述的交直流混合配电网的规划优化方法,其特征在于:综合满意度函数表示为其中λ1'和λ2'为权重系数,f为综合满意度。
8.一种交直流混合配电网的规划优化装置,其特征在于,包括处理单元、构建单元和规划单元;
9.一种电子设备,其特征在于,包括处理器和存储器;所述存储器用于存储可执行指令,所述处理器用于执行所述指令,以实现权利要求1-7任一项所述的规划优化方法。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述可读存储介质中存储有指令,当所述指令被执行时,实现权利要求1-7任一项所述的规划优化方法。
...【技术特征摘要】
1.一种交直流混合配电网的规划优化方法,其特征在于:包括
2.根据权利要求1所述的交直流混合配电网的规划优化方法,其特征在于:电压波动目标函数f2为:
3.根据权利要求1所述的交直流混合配电网的规划优化方法,其特征在于:综合成本目标函数f1为f1=c1+c2,c1=c1dg+c1ess+c1sop,c2=c2b+c2sop+c2dg+c2ess+c2loss,其中c1为投资成本,c2为运行成本,c1dg为折算到一年的购买各类型分布式电源的投资成本,c1ess为折算到一年的购买储能的投资成本,c1sop为折算到一年的智能软开关的投资成本,c2b为全年向上级电网购电的成本,c2sop为全年智能软开关的运维成本,c2dg为全年各类型分布式电源的运行成本,c2ess为全年储能的运行成本,c2loss为全年网络损耗成本。
4.根据权利要求1所述的交直流混合配电网的规划优化方法,其特征在于:约束条件包括智能软开关有功功率约束、智能软开关无功功率约束、智能软开关容量约束、交流配电网潮流约束、直...
【专利技术属性】
技术研发人员:王爽,武文卓,张博文,姚楠,郭雪丽,郑峰,苏长宝,尚光伟,张赐源,郑刚,宋少,张丽,
申请(专利权)人:国网河南省电力公司南阳供电公司,
类型:发明
国别省市:
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