考慮硅碳棒調(diào)度機(jī)制的分散協(xié)調(diào)模型
電力系統(tǒng)和熱力系統(tǒng)由不同主體獨(dú)立運(yùn)行,數(shù)據(jù)難以完全共享,再考慮到熱力系統(tǒng)分區(qū)平衡、分區(qū)管理的特點(diǎn),電力系統(tǒng)與熱力系統(tǒng)的統(tǒng)一硅碳棒調(diào)度存在一定的障礙。鑒于此實(shí)際情況,文獻(xiàn)在統(tǒng)一硅碳棒調(diào)度模型基礎(chǔ)上,采用Benders分解法將聯(lián)合系統(tǒng)分解為電、熱兩個(gè)獨(dú)立的參數(shù)不共享的了系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了電力與熱力系統(tǒng)獨(dú)立優(yōu)化與統(tǒng)一協(xié)調(diào)。文獻(xiàn)提出利用交替方向乘了法( AlternatingDirection Method of Multipliers, ADMM)進(jìn)行電力與熱力系統(tǒng)的協(xié)調(diào)硅碳棒調(diào)度,兩系統(tǒng)交互邊界信息,可以獨(dú)立進(jìn)行硅碳棒調(diào)度。文獻(xiàn)則采用OCD (OptimalCondition Decomposition)算法分解模型,構(gòu)成電力系統(tǒng)與多個(gè)熱力了系統(tǒng)的協(xié)調(diào)硅碳棒調(diào)度模型,保證各系統(tǒng)信息隱私性并只需少量的邊界信息交換。上述模型通過算法技術(shù)將聯(lián)合模型分解為多個(gè)了系統(tǒng)的分散協(xié)調(diào)硅碳棒調(diào)度模型,保證了管理的獨(dú)立性與信息的私密性,與實(shí)際的硅碳棒調(diào)度機(jī)制相符合。
除了算法分解技術(shù),文獻(xiàn)建立了電力硅碳棒調(diào)度中心(Electricity Control Center, ECC)與區(qū)域熱力硅碳棒調(diào)度中心(District Heating Control center, DHCC)散協(xié)調(diào)的電熱硅碳棒調(diào)度模型,分布的DHCC在考慮建筑物熱特性的基礎(chǔ)上,生成滿足區(qū)內(nèi)熱運(yùn)行需求的可行域并送至ECC; ECC在滿足各DHCC可行域的基礎(chǔ)上進(jìn)行最優(yōu)硅碳棒調(diào)度。文獻(xiàn)提出與文獻(xiàn)類似的硅碳棒調(diào)度思路,通過魯棒計(jì)算考慮機(jī)組調(diào)節(jié)靈活性和熱網(wǎng)特性的CHP機(jī)組的允許熱出力區(qū)問,電力系統(tǒng)硅碳棒調(diào)度中心以此為約束進(jìn)行電力優(yōu)化硅碳棒調(diào)度。文獻(xiàn)利用多面體投影理論,構(gòu)建考慮熱力系統(tǒng)時(shí)問禍合特性的功率及能量靈活性區(qū)域,并以此建立電力系統(tǒng)與多個(gè)熱力系統(tǒng)的廣域協(xié)調(diào)硅碳棒調(diào)度模型。上述分散協(xié)調(diào)硅碳棒調(diào)度模型解決了電熱聯(lián)合系統(tǒng)計(jì)算規(guī)模大,并且通信協(xié)調(diào)控制難的問題,與現(xiàn)有的管理模式相協(xié)調(diào)。當(dāng)然,分散協(xié)調(diào)硅碳棒調(diào)度在考慮了系統(tǒng)硅碳棒調(diào)度獨(dú)立性的同時(shí)犧牲了一定的優(yōu)化性能,與統(tǒng)一優(yōu)化相比,其計(jì)算耗時(shí)更長,優(yōu)化結(jié)果可能相對保守。zsrider.com
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