考虑多区间划分不确定性的氢电耦合系统鲁棒优化调度.pdf
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1、66ElectricalAutomationNewEnergyPowerControlTechnology新能源发电控制技术电气自动化2 0 2 3年第45卷第4期虑多区间划分不确定性的氢电耦合系统鲁棒优化调倪子华,程昆,蔡宏达(浙江大学电气工程学院,浙江杭州310 0 0 7)摘要:因风电的发电特性常存在波动性和随机性强等缺点,规模化的风电应用仍受到较大限制。氢能和风电等可再生能源的耦合利用不但可以平抑可再生能源波动,而且可以提高风电消纳水平。为此,提出一种基于多区间划分不确定性的氢电耦合系统日前优化调度模型。首先,建立了以风电制氢为核心的系统模型;其次根据风电预测误差概率分布建立不确定集,
2、并对不确定集进行多区间划分,从而建立两阶段鲁棒优化调度模型;然后通过列和约束算法将目标函数分解成主问题和子问题进行迭代求解;最后,通过算例仿真验证了所提方法的优势。关键词:氢电耦合系统;不确定集;鲁棒优化;列和约束算法D0I:10.3969/j.issn.1000-3886.2023.04.021中图分类号TM374文献标志码】A文章编号】10 0 0-38 8 6(2 0 2 3)0 4-0 0 6 6-0 4Robust Optimal Scheduling of Hydrogen-electricity CouplingSystem Considering Uncertainty of
3、Multi-interval DivisionNi Zihua,Chen Kun,Cai Hongda(College of Electrical Engineering,Zhejiang University,Hangzhou Zhejiang 310007,China)Abstract:Due to the strong volatility and randomness of wind power generation characteristics,large-scale wind power applications are stillgreatly limited.The coup
4、led utilization of renewable energy such as hydrogen energy and wind power can not only stabilize thefluctuation of renewable energy,but also improve the level of wind power consumption.To this end,a day-ahead optimal schedulingmodel for hydrogen-electric coupling system based on multi-interval part
5、ition uncertainty was proposed.Firstly,a system model withwind power hydrogen production as the core system model was established;secondly,the uncertainty set was established according tothe probability distribution of wind power prediction error,and the uncertainty set was divided into multiple int
6、ervals,so as toconstruct a two-stage robust optimal scheduling model;then the objective function was divided into the main problem and subproblems by column and constraint algorithm for iterative solution;finally,the advantages of the method proposed were verified bynumerical example simulation.Keyw
7、ords:hydrogen electricity coupled system;uncertainty set;robust optimization;column and constraint algorithm0引言氢能微网可以有效平抑可再生能源波动、提高消纳水平及推进能源清洁化替代,是实现能源转型的重要方向1-2。但风电存在波动性和随机性强等缺点,这会导致系统调度出现不可行性。因此需要在优化调度时,对不确定性进行分析。目前,对于不确定性的处理方法,主要有随机优化3和鲁棒优化4。相比于随机优化,鲁棒优化不需要设定不确定集的概率分布函数,且其能满足所有集合的约束,具有很好的韧性。文献5给出
8、了一种两阶段鲁棒优化的典型结构,并求解得出最坏场景下的系统运行策略,但极端场景发生概率较低,仅仅追求极端情况下系统运行成本最低,求得的解相对保守。但鲁棒优化由于忽略了数据概率信息,其调度结果往往过于保守。文献6 结合核密度估计和自回归滑动平均模型,建立风电功率的概率分布模型,用于解决机组长期运行与短期调度协同优化问题本文提出了基于多区间划分不确定性的氢电耦合系统调度模型。首先,对氢能交互转换的关键设备进行建模;然后采用高斯模型对风电误差进行聚类分析,建立风电预测误差不确定集,并对不确定集进行多区间划分,构建氢电耦合系统的鲁棒优化模定稿日期:2 0 2 2-0 4-0 7基金项目:国网浙江省电力
9、有限公司科技项目(SGTYHT/19-JS-217)型;最后采用列和约束生成算法7 对模型进行求解1系统模型建立本文研究基于多区间划分不确定性的氢电耦合系统,日前优化调度模型主要由风机、制氢设备、燃料电池、储氢罐和蓄电池组成。系统内所有设备皆为可控设备,通过调节系统内各设备的出力,来实现系统运行成本最小。1.1目标函数调度模型以经济成本C最低为目标函数,其包含与主网的交互成本C。、制氢设备的启动成本Csu、运行成本Cop和弃风惩罚成本CcUR:C=Z(C.+Csu+Cop+CcuR)=IEN(1)式中:Pbuy为t时段内主电网购电单价;qbuy为t时段内主电网购买电量;Csu、Co p 为制氢
10、设备的启动成本系数和运行成本系数;8(t)为t时段制氢设备的运行状态系数;PcuR.,为t时段下弃风功率;CcuR为弃风成本系数;N,为一个时间调度周期。1.2氢电耦合设备模型和约束条件1)制氢设备模型建立及约束8 式(2)为制氢设备制取的氢气与消耗的电量之间的转换Electrical Automation67NewEnergyPowerControl Technology新能源发电控制技术电气自动化2 0 2 3年第45卷第4期函数。式中:FPHPpH分别为电制氢设备产生的氢气量和消耗的电量;m、I 分别为电制氢设备的效率和电转氢的转换系数。式(3)为制氢设备制备氢气容量限制FFminFpl
11、HFteN,(3)minmax式中:Fmax、Fmi n 分别为制氢设备制取的最大氢气数量和最小氢气数量;N,为制氢设备的数量。2)燃料电池模型及约束9式(4)为燃料电池消耗的氢气与产生的电量之间的转换函数。pfuelfuel.Ffuel(4)式中:Ffel、p l r e l 分别为燃料电池产消耗氢气量和产生的电量;nfuel为氢气产电的效率。式(5)为燃料电池发电功率限制pfuelpfuelelPfuelteNh(5)minmax式中:Plhel、Pf u e l分别为燃料电池的最大发电功率和最小发电功min率;N,为燃料电池的数量。3)电量平衡约束和氢气平衡约束式(6)为系统的电量平衡。
12、NNhPIbuyDisellpEs,chi,t+pEs.disi,tPPl+pfueli-x=0(6)-1式中:P:chPts.dis分别为蓄电池的充电功率和放电功率;x为负荷功率。式(7)为系统的氢气平衡NHsNHsNtNhFHs.chFiHs.dis=0(7)+Pfielit,2=1i=1i=1Fi,t分别为储氢罐的充气功率和放气功率;NHs为储氢罐的数量。2鲁棒优化调度模型及求解2.1鲁棒优化模型经典鲁棒优化模型的基本要求是系统出力需要能够抵御最极端场景下的扰动,其优化模型为10,min,cx+maxwewminaxe(x,t.m)6TAxD(x)dG(x)=0(8)S.t.D(x+x)
13、d(G(x+x)=0式中:c、b T 分别为与x、A x 相关的成本系数;d为常数列向量;x为决策变量,是确定性约束下系统中设备出力;D、G 分别为对应约束下变量的系数矩本文采用的是椭球形式的不确定集来与所提的算法进行比较。WW=ws+wa;wa:w(9)式中:wa,wa分别为发电负荷实际出力和预测出力;wa.为发电负荷预测偏差;2 为不确定度,用以刻画不确定参数扰动范围。FpHXPpIH(2)在经典鲁棒优化中,其最优场景产生的策略往往是处于发电负荷出力为最大预测偏差,如图1所示,其发生概率是非常微小的。为此,本文对不确定集进行多区间划分。其基本思想是系统发电负荷出力根据实际概率基本落在预测偏
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