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在此模型中,总发电成本包含常规机组发电成本和需求响应补偿费用;需求响应资源备用容量成本费用只要调度部门跟需求响应用户签订合作互动合同就需要支付,一般可以给予用户一定电价折扣进行支付;需求响应侧响应资源可视为零排放,火电机组的碳排放是电力系统碳排放的主要来源;在旋转备用约束中,将需求响应资源做系统旋转备用来源,类比于传统火电机组,当需求响应资源处于调用状态时,其未被调用的容量可作为系统旋转备用。这在一定程度上既能保障电网稳定运行,又可以提高火电机组的发电效率。
4、如何求解多目标优化调度模型?
采用基于NSGA-II的改进算法对模型进行求解,主要包括确定机组组合方案和各时段负荷分配。在求解过程中,采用最大满意度法进行非支配解的折衷决策,决策过程分为两步:步骤一选取模糊满意度函数,分别计算非支配解对应目标函数的满意度值,对于计及需求响应补偿费用的总发电成本和碳排放目标,均希望其越小越好,因此选用降半直线形为满意度函数;步骤二根据步骤一计算得到的满意度,计算各非支配解的标准化满意度,标准化满意度最大的非支配解即为最优折衷解。
5、模型和方法的有效性验证在某5机系统上进行模拟仿真。
首先设置火电机组的相关参数,包括能耗成本系数、碳排放系数、爬坡极限、最小持续开停时间、启停成本、出力约束等,以及需求响应资源参数。然后在确保风电优先调度的前提下,获取系统净负荷曲线。
本文讨论了两种情形,即系统中有、无需求响应时的双目标优化调度。NSGA-II优化算法迭代1000次后得到多样性好、分布均匀的Pareto前沿,呈现出两个目标宏观相悖的情况。在Pareto前沿中,每个单独的点表示一组非支配解,因此Pareto解集提供给决策者可供偏好的选择。采用满意度决策后,两种情形的最优折中解的对比如下表所示。
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