CN114336725B 一种基于源网荷储灵活性的主动配电网新能源消纳能力评估方法 (重庆大学)_第1页
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一种基于源网荷储灵活性的主动配电网新本发明公开一种基于源网荷储灵活性的主动配电网新能源消纳能力评估模型转换为多目动配电网,通过主动配电网源网荷储的优化调22)以最大化主动配电网的新能源消纳量、最小化3)利用线性化方法将主动配电网新能源消纳能力评估模型转换为多目标混合整数线DR功出力成本系数;为节点i处并网的新能源的有功削减32.根据权利要求1所述的一种基于源网荷储灵活性的主动配电网新能源消纳能力评估"B为网络中存在遥控开关的支路集合;为支路ij的遥控开关在全天内允4i可控负荷灵活性调控后的有功/无功功率;为可控负荷在各调度时段内的功率调节能53.根据权利要求2所述的一种基于源网荷储灵活性的主动配电网新能源消纳能力评估ij.t和Qij.t分别为支路ij在t时段的有功功率和无功功率;gijUi.ti.min和Ui.max分别为节点i电压的下限和上限;igrid和分别为上级电网和平衡节点i交换的有功功率和无功功率限值。4.根据权利要求3所述的一种基于源网荷储灵活性的主动配电网新能源消纳能力评估1)记节点i在t时段的电压幅值平方变量T,-;,节点j在t时段的电压幅值平方变量6(u.a)<,<(u.s)'(31)2)引入辅助变量和辅助变量并利用Big-M法将节点功率平衡约束(23)转化7M3.t为正数;u,cos(e,)(39)87.t为正数;4.1)记新能源功率因数角的余角为和设分段段数;表征储能复功率约束线性化分段,下标charge表示充电状态,5.根据权利要求1所述的一种基于源网荷储灵活性的主动配电网新能源消纳能力评估92)对多目标混合整数线性优化模型进行解算,得到在最小运行成本时F"所对应的主动配电网的最大化新能源消纳能力F:"";3)将区间[F:,"",F⃞"]定义为Pareto最优解集范围;4)制定步长z,将主动配电网的最大化新能源消纳能力FDG的区间范围5)将外层指标作为约束,内层优化求解外层指标约束下对应的内层目标函数FEC最优6)利用式(51)评价每个Pareto最优解的各个目标函数的隶属度函数值μi,并根据式例新能源并网消纳的灵活性需求,无法最大限度地挖掘和发挥主动配电网消纳新能源潜[0004]本发明的目的是提供一种基于源网荷储灵活性的主动配电网新能源消纳能力评源理论上可获得的有功功率。为节点i处并网的新"为swij.t表示遥控开关在第t个时段的动作次数。N和Ns分别为网络中的节点总数和变电站数节点i可控负荷灵活性调控后的有功/无功功率。为可控负荷在各调度时段内的功率调节能力。和分别为i节点可控负荷相比当前时刻的原始负荷可增加和减少的最大[0022]式中,和分别为节点i处的常规储能的充放电功率。和[0023]2)以最大化主动配电网的新能源消纳量、最小化主动配[0024]主动配电网新能源消纳能力评估模型的目标函数分别如公式(14)和公式(15)所[0049]式中,Pigrid和9"分别为上级电网和平衡节点i交换的有功功率和无功功率限[0050]3)利用线性化方法将主动配电网新能源消纳能力评估模型转换为多目标混合整[0051]3.1)记节点i在t时段的[0063]3.2)引入辅助变量和辅助变量并利用Big-M法将节点功率平衡约束",和[0079]其中,常系数af,、a⃞,[ett,r-e]的圆弧范围均匀分成NDG份,依次连结各分点,获得NDG条性化分段段数;表征储能复功率约束线性化分段,下标c[0096]4)对多目标混合整数线性优化模型进行解算,得到主动纳能力和最小的运行成本F"。应的主动配电网的最大化新能源消纳能力F:""。据式(52)选取标准化满意度值μ最大的[0111]参见图1至图3,一种基于源网荷储灵活性的主动配电网新能源消纳能力评估方"swij.t表示遥控开关在第t个时段的动作次数。N和Ns分别为网络中的节点总数和变电站数[0130]式中,和分别为节点i处的常规储能的充放电功率。和[0131]2)以最大化主动配电网的新能源消纳量、最小化主动配[0157]3)利用线性化方法将主动配电网新能源消纳能力评估模型转换为多目标混合整[0158]3.1)记节点i在t时段的[0170]3.2)引入辅助变量F.和辅助变量并利用Big-M法将节点功率平衡约束(23)和""均为0-1变量。M4.t,M5.t和M6.t均为正数。性化分段段数;表征储能复功率约束线性化分段,下标c[0204]4)对多目标混合整数线性优化模型进行解算,得到主动应的主动配电网的最大化新能源消纳能力F:""。[0207]4.3)将区间[F:"",F"]定义为Pareto最优解集范围,。据式(52)选取标准化满意度值μ最大的[0214]参见图1至图3,一种基于源网荷储灵活性的主动配电网新能源消纳能力评估方[0220]新能源逆变器在进行灵活性无功调控时需要满足逆变器"分别为功率因数的允许变化范围;s"为节点i处并网的新能源逆变ΩB.l为第l个供电环路对应的支路集合。[0233]式中,和分别为节点i的可控负荷原始功率值;和9"分别为节点i可控负荷灵活性调控后的有功/无[0240]式中,和分别为节点i处的常规储能的充放电功率;和[0246]2)以最大化主动配电网的新能源消纳量、最小化主动配[0277]4)采用多种线性化方法,将原模型转化为易求解的多目标混合整数线性优化模[0281]定义节点电压幅值平方变量和u,,令和式(22)可转化M3.t为足够大的正数。[0306]式中,c,…,:均为常系数,其具体计算表达[0310]由于二进制变量swij.t与连续变量的乘积项导致式(42)-(43)仍为非线性约束,可引入辅助变量F,利用Big-M法进行等价转化[0324]5.1)在模型中分别仅考虑目标函数FDG和FEC,优化求解主动配电网最大的新能源消纳能力和最小的运行成本F"。解AND在最小运行成本时所对应的最大化新能源消纳能力F:""。必然使得Frc>F",即获得无效的支配解。M为目标储能最大输出功率的1.5倍。源网荷储灵活互动的技术参数见表3。模型经济参数如469

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