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文档简介

适用新能源电力系统的灵活资源价值评估本发明公开了一种适用新能源电力系统的确定方案层对当前指标的第三判断矩阵和权重系数,并基于此确定方案层对指标层的相对评准则层的权重系数及准则层对目标层的权重系2获取灵活资源在电力系统中多个典型应用场景,并基于所述多个确定准则层对目标层的第一判断矩阵和权重系数,确定指标层结合典型应用场景对灵活性的需求,确定准则层中的多个对构建好的所述第一判断矩阵求解特征根与特征向量,当确定所述结合典型应用场景对灵活性的需求,确定指标层中的多个对构建好的第二判断矩阵求解特征根与特征向量,当确定所述针对指标层的每个指标,根据灵活资源的技术经济特性对构建好的所述第三判断矩阵求解特征根与特征向量,当确定所述在确定方案层对指标层的各项指标是否都确定了权重系数mij=1/mji公式根据公式4将判断矩阵M的各元素按每一列向量归一化,根据公式5对归一化矩阵按行3综合方案层对指标层的相对评分、指标层对准则层的权重系数I划分模块,用于获取灵活资源在电力系统中多个计算模块,用于确定准则层对目标层的第一判断矩阵和权重系数4结合典型应用场景对灵活性的需求,确定准则层中的多个对构建好的所述第一判断矩阵求解特征根与特征向量,当确定所述结合典型应用场景对灵活性的需求,确定指标层中的多个对构建好的第二判断矩阵求解特征根与特征向量,当确定所述针对指标层的每个指标,根据灵活资源的技术经济特性对构建好的所述第三判断矩阵求解特征根与特征向量,当确定所述在确定方案层对指标层的各项指标是否都确定了权重系数mij=1/mji公式根据公式4将判断矩阵M的各元素按每一列向量归一化,根据公式5对归一化矩阵按行5评估模块,用于综合方案层对指标层的相对评分、指标层对准则层的权重系数及I6量的满足未来电力系统灵活性需求。探索并调动新型灵活性资源在提升电力系统灵活性、7[0005]本发明的目的在于提供一种适用新能源电力系统的灵活资源价值评估方法及装[0007]获取灵活资源在电力系统中多个典型应用场景,并基于维度综合考虑较少的问题,提出一种适用高比例新能源电力系统的灵活资源价值评估方[0015]上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚[0018]图2是本发明实施例的适用新能源电力系统的灵活资源价值评估方法的详细处理8术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特[0026]根据本发明实施例,提供了一种适用新能源电力系统的图1是本发明实施例的适用新能源电力系统的灵活资源价值评估方法的流程图,如图1所[0029]结合典型应用场景对灵活性的需求,确定准则层中的多9[0031]结合典型应用场景对灵活性的需求,确定指标层中的多[0042]根据公式4将判断矩阵M的各元素按每一列向量归一化,根据公式5对归一化矩阵[0059]3)确定准则层对目标层的判断矩阵的步骤:结合典型应[0061]5)确定指标层对准则层的判断矩阵的步骤:结合典型应[0066]10)判断方案层对指标层的各项指标是否都确定了权重的步骤:若所有指标都已[0067]11)确定方案层对指标层的相对评分的步骤:把方案层对不同指标的权重组合在[0068]12)确定灵活资源在不同应用场景中的价值的步骤:综合方案层对指标层的相对[0084]对构建好的判断矩阵M求解特征根与特征向量,当判断矩]T即为判断矩阵M的近似特征向量;I 尺度的各项因素即各项准则,根据MBA计算得到的特征向量VBA即为准则层各项指标占目标要性对比尺度的各类型储能的第i个准则对应指标,根据MDCi计算得到的特征向量VDCi即各0.205.005.000.200.205.000.205.005.005.007.000.200.200.140.140.330.337.005.005.003.000.203.000.205.003.005.003.000.200.200.330.330.333.000.140.710.140.170.170.610.050.060.630.150.150.390.390.070.15合考虑较少的问题,为全面客观地反映灵活资源在不同应用场景中的应用价值提供支撑,[0141]根据本发明实施例,提供了一种适用新能源电力系统的图4是本发明实施例的适用新能源电力系统的灵活资源价值评估装置的示意图,如图4所[0144]结合典型应用场景对灵活性的需求,确定准则层中的多[0146]结合典型应用场景对灵活性的需求,确定指标层中的多[0156]根据公式4将判断矩阵M的各元素按每一列向量归一化,根据公式5对归一化矩阵[0170]上述对本说明书特定实施例进行了描述。其它实施例在所附权利要求书的范围此,不能说一个方法流程的改进就不能用硬件实体模块来实现。例如,可编程逻辑器件(ProgrammableLogicDevice,PLD)(例如现场可编程门阵列(而要编译之前的原始代码也得用特定的编程语言来撰写,此称之为硬件描述语言(AdvancedBooleanExpressionLanguage)、AHDL(AlteraHardwareDescription(JavaHardwareDescriptionLanguage)、Lava、Lola、MyHDL、PALASM、RHDL(RubyHardwareDescriptionLanguage)等,目前最普遍使用的是VHDL(Very-High-Speed该清楚,只需要将方法流程用上述几种硬件描述语言稍作逻辑编程并编程到集成电路中,就可以很容易得到实现该逻辑方法流程的硬器以及存储可由该(微)处理器执行的计算机可读程序代码(例如软件或固件)的计算机可读介质、逻辑门、开关、专用集成电路(ApplicationSpecificIntegratedCircuit,为既可以是实现方法的软件模块又可以是硬件部件内的结说明书实施例时可以把各单元的功能在同一个或多个软件和于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装[0177]这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一

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