基于虚拟聚合和ACOPF的电动汽车优化调度策略.pdf
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1、第 17 卷 第 8 期2023 年 8 月南方电网技术SOUTHERN POWER SYSTEM TECHNOLOGYVol.17,No.8Aug.2023基于虚拟聚合和ACOPF的电动汽车优化调度策略武光华1,李宏胜1,汪洋1,蔡博武2,廖菲2(1.国网河北省电力有限公司营销服务中心,石家庄 050000;2.武汉大学电气与自动化学院,武汉 430072)摘要:近年来配电网电动汽车渗透率逐渐增大,导致配电网潮流分布差异愈发明显,对配电网进行阻塞管理是智能电网的必要环节。综合考虑柔性负荷的弹性,提出了一种基于虚拟聚合和交流最优潮流(AC optimal power flow,ACOPF)的电
2、动汽车分散式调度策略。首先从多个市场主体协同关系出发,设计了电动汽车灵活负荷参与配电网调度的框架;其次结合电动汽车站内充电时序关系建立电动汽车虚拟聚合模型;然后考虑负荷弹性,基于ACOPF建立配电网市场经济安全调度和站内电动汽车调度双层优化模型。最后仿真结果表明所提出的策略能改善配电网的潮流分布,提升求解效率;同时,节点边际电价能够作为公平的价格信号引导电动汽车有序充电,实现电动汽车分散式调度并降低成本。关键词:智能电网;电动汽车;优化调度;计算复杂度;虚拟聚合Optimal Scheduling Strategy for Electric Vehicles Based on Virtual
3、Aggregation and ACOPFWU Guanghua1,LI Hongsheng1,WANG Yang1,CAI Bowu2,LIAO Fei2(1.State Grid Hebei Electric Power Co.Ltd.,Marketing Service Center,Shijiazhuang 050000,China;2.School of Electrical Engineering,Wuhan University,Wuhan 430072,China)Abstract:In recent years,the penetration rate of electric
4、 vehicles in the distribution network has gradually increased,which leads to the increasingly obvious difference of power flow distribution in the distribution network.The congestion management of the distribution network is a necessary link of the smart grid.In this paper,considering the elasticity
5、 of flexible loads,a decentralized scheduling strategy for electric vehicles based on virtual aggregation and AC optimal power flow(ACOPF)is proposed.Firstly,starting from the synergistic relationship of multiple market entities,a framework for flexible load participation of electric vehicles in dis
6、tribution network scheduling is designed.Secondly,a virtual aggregation model of electric vehicles is established based on the charging sequence relationship in the electric vehicle station.Then considering the load elasticity,the two-layer optimization model of market economy safety dispatching and
7、 in-station electric vehicle dispatching is established based on ACOPF.Finally,the simulation results show that the proposed strategy can improve the power flow distribution of the distribution network and improve the solution efficiency.What s more,the node marginal electricity price can be used as
8、 a fair price signal to guide electric vehicles charging in an orderly manner,enabling decentralized dispatching of electric vehicles and reducing costs.Key words:smart grid;electric vehicle;optimal scheduling;computational complexity;virtual aggregation0引言近年来,随着能源危机和环境污染问题的不断加剧,开发利用新能源、减少温室气体排放已成为国
9、家生态文明建设的重点。相较于传统燃油汽车,电动汽车(electric vehicle,EV)作为一种绿色交通工具得到快速发展,在减少二氧化碳排放、缓解能源危机等方面表现出强大的优势1-4。然而,当电力系统中的电动汽车达到一定规模后,可能会对电网的安全、稳定和经济运行造成一定程度的影响5-7。大量的负荷在某时间段聚集以及空间潮流文章编号:1674-0629(2023)08-0133-10 中图分类号:TM73文献标志码:ADOI:10.13648/ki.issn1674-0629.2023.08.015基金项目:国网河北省电力有限公司科技项目(SGHEYX00KHJS2000038)。Found
10、ation item:Supported by Science and Technology Project of State Grid Hebei Electric Power Co.,Ltd.(SGHEYX00KHJS2000038).南方电网技术第 17 卷分布不均匀现象的出现,严重时将发生阻塞等问题7-9。因此,对电动汽车群体进行必要的充电管理是提高用户利益和保证电网安全稳定运行的重要支撑。目前国内外针对电动汽车参与配电网优化调度方面做了大量研究。其中文献 10 考虑负荷聚合商参与电力系统调度,构建基于双层优化的可削减负荷的调度模型;文献 11 基于负荷聚合商实现源荷互动,建立了配电网
11、双层优化调度模型。但上述文献未考虑电动汽车负荷增大带来的电网阻塞问题。为此文献 12 将输电系统中节点边际电价的概念扩展 到 配 电 系 统,提 出 了 配 电 网 节 点 边 际 电 价(distribution locational marginal price,DLMP)概念,在文献 13-17 使用DLMP来处理含分布式发电的配电系统中的阻塞。文献 18 考虑了聚合商设定的充放电价和车辆荷电状态对用户充放电响应度的影响,构建电动汽车优化调度策略。但上述文献均通过直流潮流模型求解,而忽略了网损和无功功率对配电网安全的影响。另一方面,随着EV渗透率的增大,需要优化的决策变量数量增加,不可避
12、免地会导致较高的计算复杂度。文献 19 采用改进的基于非支配排序的多目标差分进化算法求解含风电及电动汽车电力系统动态经济调度问题;文献 20-21 基于交替方向乘子算法设计了主从结构分布式求解方案;文献22-23 基于深度强化学习构建电动汽车充电导航策略。但以上研究均未从模型上减少决策变量来提升求解效率。针对以上问题,本文提出了考虑单个荷电状态(state of charge,SOC)约束的电动汽车聚合方法,并基于虚拟聚合模型和交流最优潮流(AC optimal power flow,ACOPF)构建了电动汽车分散式调度策略。首先从分布式能源供应商、聚合商和电动汽车服务提供商等市场主体协同关系
13、出发,设计了电动汽车灵活负荷参与配电网调度的框架;其次结合电动汽车站内充电时序关系建立电动汽车虚拟聚合模型,以通过聚合来减少目标函数中变量;然后考虑电动汽车负荷弹性,基于动态电价建立电动汽车群体参与配电网市场经济安全调度和站内电动汽车调度双层模型;最后,通过比较无聚集情况下得到的最优解,验证了所提方法的计算时间和最优性。1电动汽车调度整体框架从电网运行的角度看,配电网阻塞不利于电力系统维持安全稳定运行状态;从用户的角度看,配电网阻塞会导致用户产生额外的阻塞成本,同时也会导致用户的用电计划不能得到满足;从电力市场的角度看,配电网阻塞会增加额外的市场力量,不利于市场正常交易24。因此,本文采取电力
14、市场的手段去引导市场主体主动参与配电网调控,保证系统的安全和经济运行25-26。在未来的配电系统中,可能的市场参与者包括分布式能源供应商、聚合商和电动汽车服务提供商(包括家庭住宅区的充放电服务以及商用集中式充换电站服务)等。配电系统调度机构(DSO)主要负责维护配电系统安全和经济运行,同时确保电力系统中的电能质量。在含有大量电动汽车灵活负荷的配电网中,由于EV集中充电可能导致电网出现阻塞。此时DSO需要根据用户需求特性及配电网的运行状态,对各个灵活负荷发出调整信号或指令,使系统维持安全稳定运行。含电动汽车灵活负荷的配电系统市场结构如图1所示,其中实线箭头表示电能传输过程,虚线箭头表示市场信号交
15、换过程。在该市场结构中,电能由发电、输电系统经配电系统送到居民用户;DSO作为主要调度机构预测配电网次日的负荷需求,并通过电动汽车聚合商与电动汽车用户签订长期售电合同;聚合商以合同中的协议价格向电动汽车用户出售电能,并提交日前市场出清。电动汽车充电优化具体流程如图2所示,DSO首先从聚合商或其自身的预测中获取EV的需求数据,如能源需求和供应可用性,DSO还需要相关的图1含电动汽车灵活负荷的配电系统市场结构图Fig.1Distribution system market structure diagram with flexible loads for electric vehicles134第
16、 8 期武光华,等:基于虚拟聚合和ACOPF的电动汽车优化调度策略配电网信息和预测的现货价格。假如电动汽车聚合商初定的用电计划会引起配电系统阻塞,此时DSO将会计算由于电动汽车等可控灵活负荷引起的阻塞价格发布给电动汽车聚合商;在接收到来自 DSO的电价信息后,聚合商根据电价再次预测动态价格,并分别制定自己的最优充电计划;最后,聚合商向现货市场提交他们的能源计划市场出清。2电动汽车群体虚拟聚合为了构建聚合模型,假设已知每一辆电动汽车的充电信息(包含充电起始时间、连接时长等),在电动汽车调度时,DSO可获得电动汽车连接时间、电池容量、初始荷电状态(SOC)和充电需求作为输入。如图3所示,每个电动汽
17、车用Vnt0,td表示,其中n为车辆索引,用于区分连接在同一时段的车辆。即:Snt0,td=i=t0tdPnt0,td,i(1)Xt=t0=0t-t0+1td=t-t0+1M-t0n=1nt0,tdPnt0,td,t-t0+1(2)式中:Snt0,td为Vnt0,td的充电需求;Xt为各时间段的充电总量之和;t0为EV接入的时段;td为电动汽车连接的时间;Pnt0,td,i为Vnt0,td每小时的充电功率;M为电动汽车总调度时段数;nt0,td为t0-td时段接入的EV索引;Pnt0,td,t-t0+1为Vnt0,td在t-t0+1时段的充电功率。在图3中,V2M-1,2,VnM-1,2M-1
18、,2为在同一个时段内进行充电的电动汽车集合,本文将同一时段内充电的电动汽车群体作为一个虚拟EV,根据连接的时间段,每个虚拟EV集合成的Vvitualt0,td如式(3)所示,在聚类过程中充电功率、充电电量、电池容量、SOC、充电需求如式(4)(8)所示。Vvitualt0,td=n=1nt0,tdVnt0,td(3)Pt0,td,i=n=1nt0,tdPnt0,td,i(4)Et0,td=n=1nt0,tdEnt0,td(5)Ct0,td=n=1nt0,tdCnt0,td(6)St0,td=i=1tdPnt0,td,i=n=1nt0,tdSnt0,td(7)Xt=t0=0ttd=t-t0+1M
19、-t0n=1nt0,tdPnt0,td,t-t0+1(8)式中:Ent0,td为Vnt0,td给定的初始 SOC 值;Et0,td为Vvitualt0,td的初始SOC;Cnt0,td为Vnt0,td给定的电池容量。3基于 SOC-ACOPF 的电动汽车优化调度模型3.1配电网经济安全优化模型电动汽车聚合商作为经济理性的市场参与者,图 2配电网中电动汽车充电优化流程Fig.2Optimization process of EV charging in distribution network图 3站内电动汽车充电时序表Fig.3Charging sequence table of electr
20、ic vehicles in the station135南方电网技术第 17 卷在对电动汽车的充电行为进行优化调度时,大量电动汽车必然在电价低谷的时进行充电,进而导致负荷增加。当电动汽车容量达到一定程度时,可能会导致新的负荷高峰,严重时可能造成配电网阻塞,进而影响配电网的安全运行。DSO作为配电系统的运营中心,需要对系统阻塞情况做出判断,并给出解决阻塞问题的价格信号,达到缓解系统阻塞的效果。3.1.1目标函数考虑到需求价格弹性,本文采用动态电价对电动汽车进行充电引导,其中包含与电动汽车负荷有关的部分,预测的动态电价由市场基础电价加上对需求预测的一个线性分量组成,如图 4 所示。因此,在时段t
21、的预测现货电价如式(9)所示。yt=ct+tEEV,t(9)式中:EEV,t为电动汽车总负荷需求;yt为考虑了灵活负荷需求的系统电价;ct为系统基础电价,表示为满足系统中满足常规负荷需求的发电边际成本;t为需求的价格敏感系数,电动汽车作为可控灵活负荷的一种典型负荷,当其需求改变时会对电价带来影响,该系数通常由系统的电动汽车调度情况决定。目标函数为总配电系统中的总用电费用最小,包括电动汽车充电成本和常规负荷需求成本两部分,目标函数如式(10)所示,目标函数中第一项为电动汽车充电成本,第二项为常规负荷需求成本,在基础电价cj,t确定时常规负荷成本为常数。minfDSO=j Jt T()cj,t+j
22、,tPcj,tPcj,t+t Tcj,tPLj,t(10)式中:fDSO为总配电系统中的总用电费用;cj,t为基础电价;j,t为价格敏感系数;Pcj,t为t时间段内位于节点j的充电站总的充电功率;PLj,t为配电网中t时段内节点j的常规负荷;J为配电网的负荷节点集合;T为时间段集合。3.1.2约束条件1)电力系统功率平衡约束PG,t=Ploss,t+k JPLk,t+j NsPcj,t,t T(11)Ploss,t=ij Lriji2ij,t,t T(12)式中:PG,t为DSO在t时段内的购电总量;Ploss,t为时间段t内的配电网总网损;PLk,t为配电网中t时段内节点k的常规负荷;L为配
23、网的线路集合;rij为配电网中线路ij之间的电阻;iij,t为t时段内线路ij的电流;Ns为充电站集合。2)电网潮流约束Pij,t-riji2ij,t=k u(j)Pkj,t+PLj,t+Pcj,t,t T,j J(13)Qij,t-xiji2ij,t=k u(j)Qkj,t+QLj,t,t T,j J(14)u2j,t=u2i,t-2(rijPij,t+xijQij,t)+(r2ij+x2ij)i2ij,t,t T,ij L(15)i2ij,tu2i,t=P2ij,t+Q2ij,t,t T,ij L(16)式中:Pij,t为t时段内线路ij传输的有功功率;Pkj,t为t时段内线路kj传输的有
24、功功率;Qkj,t为t时段内线路kj传输的无功功率;u(j)为节点j的子节点集合;Qij,t为t时段内线路ij传输的无功功率;xij为线路ij的电抗;QLj,t为t时段内节点j的基础负荷无功功率;uj,t为t时段内节点j的电压。3)节点电压约束umin,j uj,t umax,j,t T,j J(17)式中:umin,j和umax,j分别为j节点电压的最低、最高安全边界。4)线路传输容量约束P2ij,t+Q2ij,t Smax,ij,t T,ij L(18)式中Smax,ij为线路j的传输容量。5)充电站容量约束0 Pcj,t Pcmax,j,t T,j Ns(19)式中Pcmax,j为充电站
25、j的最大充电功率。6)充电需求等式约束图 4考虑价格弹性的动态电价组成Fig.4Dynamic electricity price composition considering price elasticity136第 8 期武光华,等:基于虚拟聚合和ACOPF的电动汽车优化调度策略t TPcj,t=Qj,j Ns(20)式中Qj为 DSO 预测的充电站j全天的充电电量需求。3.2站内虚拟电动汽车调度模型在 DSO 发布动态电价至聚合商之后,聚合商需要综合考虑电动汽车的可调度情况和接收到的电价,并结合单台电动汽车SOC约束,调整电动汽车的充电计划,并通过用户充电成本最小为目标,来实现电动汽车
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