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本发明公开了一种多能源系统运行调度方天然气系统调度模型及热力系统调度模型的最热力系统分别按照所述纳什均衡点对应的调度2(4)分别求解电力系统调度模型、天然气系统调度模型及热力系统调度模型的最优性气系统的节点边际气价,指CHP机组电输出效率,s:指热力系统的节点边际热价3ij与xij分别指线路i-j的电阻与电抗。3.根据权利要求1所述的多能源系统运行=θCR"与分别为加压站k的最大加压比与最小加压比,与分别为加压站k入口与出口压力。4.根据权利要求1所述的多能源系统运行调度方法,其特征4Ph225[0009](4)分别求解电力系统调度模型、天然气系统调度模型及热力系统调度模型的最6天然气系统的节点边际气价,7ume指CHP机组电输出效ij与xij分别指线路i-j的电阻与电抗。=θ7Pfu+J⃞v=0(A29)8组消耗的天然气量,指CHP机组电输出效率,s.指热力系统的节点边际热价HLMP,[0063]其中,电力系统运行调度模型采用二阶锥(Second-9Pij分别表示线路j-l与线路i-j的有功功率,Qjl与Qij分别表示线路j-l与线路i-j的无功功ij与xij分别指线路i-j的电阻与电抗。[0074]电力系统调度目标函数(1)包括电源成本、CHP机组燃料成本及CHP机组向热网供[0075]需要说明的是,电力系统运行调度中天然气系统u(GLMP)与热力系统S(HLMP)为有功平衡方程(2)的对偶变量为节点边际电价Υ(electricitylocationalmarginal=θ与r"分别为加压站k入口与出口压力。CS为气源成本系数,Cmn为管道m-n的Weymou[0087]天然气系统调度目标函数(10)为供气成本最小。式(11)为天in与Tout分别指注入节点与流出节点w为热源供应的成本系数,为CHP的热转化效f+fu+EV-w=030)[0117]式(26)-(31)构成了原SOCP问题(25)-(28)的最优性条件。由于SOCP问题(25)-及g2[0131]多能源系统博弈的纳什均衡点对电力、天然气及热力系统均为最优解,即对于题(25)-(28)最优解等价于式(26)-(31),而LP问题(32)-(34)最优解等价于式(33)-(37)。[0132]式(2

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