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WO2019196375A1,2019.10.17本发明公开了一种分布式能源接入微电网电设备工作模型,获得各发电设备出力预测数型和各类约束条件,建立微电网日调度优化模施例实现了提高微电网供电可靠性和运行的稳2将当日负荷数据进行基于负荷等级匹配策略的相似协同聚类,根据所述各发电设备出力预测数据、所述分时段负荷等级类型和所述通过改进粒子群算法求解所述微电网日调度优化模型,获得微电网日优化调度方案,其中,所述根据所述各发电设备出力预测数据、所述分时段根据所述微电网中电能情况选择所述运行模式策略,并通在运行所述并网运行模式策略时,所述微电网相当于所述在运行所述孤岛运行模式策略时,所述微电网与所述主网无预设若干种负荷等级,每种负荷设置对应的若干个独立的供电可靠性立的负荷中断损失系数分类,根据各所述供电可靠性分类和各所述负荷中断损失系数分i*j,k为类中心种类,r为某负荷集上负荷数据点种类,M为类中心总数,N为负集上第r种负荷数据点对于第k类的隶属度,为第s种负荷集上第r种负荷数据3点对于第k类的隶属度,x,[il为第i种负荷集上第r种负荷数据点,为第i种负荷集上将所述当日负荷数据作为聚类方法的输入数据,通过更新聚类中后第k种类中心,为第i种负荷集中第k'种类中心和第r种负荷数据点的欧式距离,;il为第i种负荷集中更新后第k种类中心和第r种负荷数据点的欧式距离;根据所述分时段负荷等级类型,确定各时段负荷的重要程度,当将当日预测光照和当日预测温度输入光伏组出力模型,获得当日光伏出力预测数据;4r为电制冷机组制冷系数,n为燃料电N为储5i第i种分布式单元的容量因子,Pc)表示分布式单元i在t时刻输出的有功功率,c,为切除负荷时单位停电补偿系数,为t时刻切除负荷量,和cen(0)表示t时刻微电费用;分布式单元产生污染物k的罚款率,Pc)表示分布式单元i在t时刻输出的有功功率,a为6N为微电网中发电单元个数,i为分布式单元种类,为第i种分布式L.9为不同负荷对备用容量需求因数,Br()为光伏、风机t时刻出力总和,78将所述系统能量平衡约束、所述分布式单元容量约束和所述储能所述运行模式策略优先使用风机和光伏出力,将其余分布式单元日出9.如权利要求8所述的分布式能源接入微电网的优化方法,其特征在于,所述破坏算R,为分布式能源i解的破坏系数;为t时刻分布式单元i的负荷损失系数,,为分布式单元i与负荷等级s是否供应匹配,9[0002]传统的集中式供能系统通过专门的输送设施将各种能量输送给较大范围内的众[0008]根据各发电设备出力预测数据、分时段负荷等级类型和[0009]通过改进粒子群算法求解微电网日调度优化模型,获得上第r种负荷数据点对于第k类的隶属度,Urde-k,r[j]为第j种负荷集上第r种负荷数据点对更新后第k种类中心,为第i种负荷集中第k′种类中心和第r种负荷数据点的欧式距[0033]作为优选方案,微电网运行总成本模型包括供电成本模gasgas和C表示t时刻微电网购电价为t时刻分布式单元i的负荷损失E,i[0066]图1:为本发明提供的一种分布式能源接入微电网的优化方法的一种实施例的流[0067]图2:为本发明提供的一种分布式能源接入微电网的优化方法的一种实施例的光[0068]图3:为本发明提供的一种分布式能源接入微电网的优化方法的一种实施例的建[0069]图4:为本发明提供的一种分布式能源接入微电网的优化方法的一种实施例的改进粒子群算法求解微电网日调度优化模型的[0070]图5:为本发明提供的一种分布式能源接入微电网的优化方法的一种实施例的改[0071]图6:为本发明提供的一种分布式能源接入微电网的优化方法的一种实施例的改[0072]图7:为本发明提供的一种分布式能源接入微电网的优化方法的一种实施例的基[0073]图8:为本发明提供的一种分布式能源接入微电网的优化方法的一种实施例的不[0074]图9:为本发明提供的一种分布式能源接入微电网的优化方法的一种实施例的微[0077]请参照图1,为本发明实施例提供的一种分布式能源接入微电网的优化方法的流相应的隶属度矩阵为更新后第k种类中心,d,i为第i种负荷集中第k/种类中心和第r种负荷数据点的欧式距电网调度策略包括并网运行模式等级调度策略(并网运行模式策略)和孤岛运行模式等级gasgas和C表示t时刻微电网购电价RPBT→P购‑grid→PMT,FC补偿Ⅱ级用电需[0142]在本实施例中,改进粒子群算法求解微电网日调度优化模型的流程图,如图4所策略(分时段负荷等级类型和不同等级负荷切除策略)以及调度策略(运行模式策略)构造Xeq,i(t)为t时刻分布式单元i的负荷损失系数,包括电负荷损失系数和热负荷损失系数;为t时刻分布式单元i的E即根据破坏算子和修复算子对改进目标函数进[0157]图8为不同策略下微电网运行总成本对比图,图中S/R1~S/R6分别表示随机电负元、1022.59元,本专利调度策略在在不同等级负荷阶段的运行总成本分别为835.13元、荷需求的偏差率,表示调度策略与常规调度策略在不同等级负荷阶段经济效益[0162]示例性地,图9为微电网日调度优化模型评估指标示意图,当供需偏差率为正值偏差率分别减少了1.15%、2.51%与1.64微电网运行总效益分别提升了1.25%、供需偏差率和提升微电网总体运行效益,提高多种分布式电源环境下微电网运行的稳定
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