• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    基于序優(yōu)化方法的主動配電網(wǎng)調(diào)度優(yōu)化決策

    2017-01-10 02:15:26邵傳軍崔曉青于光遠王志磊
    電力建設 2016年11期
    關(guān)鍵詞:電價儲能分布式

    邵傳軍,崔曉青,于光遠,王志磊

    (國網(wǎng)濟南供電公司,濟南市250012)

    基于序優(yōu)化方法的主動配電網(wǎng)調(diào)度優(yōu)化決策

    邵傳軍,崔曉青,于光遠,王志磊

    (國網(wǎng)濟南供電公司,濟南市250012)

    近年來,隨著可再生能源發(fā)電技術(shù)快速發(fā)展,電網(wǎng)中可再生能源的滲透率不斷提高。主動配電網(wǎng)技術(shù)被認為是實現(xiàn)可再生能源高效消納的一種有效解決方案。主動配電網(wǎng)的調(diào)度決策深刻影響著配電網(wǎng)的可靠性與經(jīng)濟性,是主動配電網(wǎng)實現(xiàn)其應用價值的核心技術(shù),因此研究主動配電網(wǎng)的調(diào)度優(yōu)化決策方法具有重要的現(xiàn)實意義。該文針對同時具有分布式光伏、風電以及儲能設備的主動配電網(wǎng),建立了考慮分布式電源特性與電價影響的主動配電網(wǎng)調(diào)度優(yōu)化決策模型,并利用序優(yōu)化方法進行快速高效求解,得到主動配電網(wǎng)在運行周期內(nèi)的最優(yōu)調(diào)度策略。最后,利用某實際配電網(wǎng)的算例驗證了該文提出的主動配電網(wǎng)調(diào)度優(yōu)化決策方法的有效性。

    主動配電網(wǎng);分布式電源;儲能設備;電價;調(diào)度優(yōu)化決策

    0 引 言

    近年來,隨著分布式發(fā)電以及儲能技術(shù)的快速發(fā)展,主動配電網(wǎng)技術(shù)逐漸受到人們的關(guān)注[1-2]。主動配電網(wǎng)是指使用靈活的網(wǎng)絡拓撲來管理潮流,以便對局部的分布式能源進行主動控制和主動管理的配電系統(tǒng)[3]。主動配電網(wǎng)具有靈活的運行方式,被認為是實現(xiàn)高效消納分布式電源和可再生能源的有效解決方案[4-5]。

    主動配電網(wǎng)與被動配電網(wǎng)的不同之處在于主動配電網(wǎng)為有源配電系統(tǒng),具備雙向調(diào)度功能[6]。主動配電網(wǎng)內(nèi)部普遍包含分布式電源。一些主動配電網(wǎng)內(nèi)還有儲能系統(tǒng)、電動汽車充電站等。主動配電網(wǎng)的調(diào)度優(yōu)化決策深刻影響著配電網(wǎng)的可靠性與經(jīng)濟性,是主動配電網(wǎng)實現(xiàn)其應用價值的核心技術(shù)。研究主動配電網(wǎng)的調(diào)度優(yōu)化決策方法具有重要的現(xiàn)實意義:一方面有利于提高配電網(wǎng)的安全性、可靠性、經(jīng)濟性;另一方面有利于促進分布式發(fā)電等相關(guān)智能電網(wǎng)技術(shù)的進一步發(fā)展。

    在主動配電網(wǎng)調(diào)度優(yōu)化決策相關(guān)研究中,具有一些有代表性的研究成果。文獻[7]提出了以運行成本最低為目標函數(shù)的調(diào)度優(yōu)化模型,并利用智能單粒子優(yōu)化算法進行求解,但該模型中未考慮儲能裝置;文獻[8]基于機會約束規(guī)劃建立了含有風電、光伏和儲能裝置的能量調(diào)度隨機數(shù)學模型,并使用改進粒子群算法進行求解,但未考慮電價影響與主動配電網(wǎng)網(wǎng)絡拓撲情況;文獻[9]以柔性負荷為研究對象,構(gòu)建了綜合考慮可再生能源利用率、網(wǎng)絡損耗和用戶滿意度的主動配電網(wǎng)優(yōu)化調(diào)度模型,但柔性負荷應用場景較少,具有一定局限性。

    目前針對主動配電網(wǎng)調(diào)度優(yōu)化決策的研究主要從提升經(jīng)濟性、平抑波動性和配合負荷特性等角度切入,但尚沒有構(gòu)建一個能夠同時計及分布式電源、儲能設備、電價影響以及主動配電網(wǎng)拓撲的調(diào)度優(yōu)化決策模型。為此,本文針對同時具有分布式光伏、風電以及儲能設備的主動配電網(wǎng),建立考慮分布式發(fā)電特性與分時電價影響的主動配電網(wǎng)調(diào)度優(yōu)化決策模型,并利用序優(yōu)化方法進行快速高效求解,得到主動配電網(wǎng)在運行周期內(nèi)的最優(yōu)調(diào)度策略。

    1 研究框架

    本文整體研究思路如圖1所示。首先,對主動配電網(wǎng)中的分布式電源的功率特性以及儲能裝置的運行特性進行分析,并建立相應的運行約束條件;其次,基于主動配電網(wǎng)的拓撲可變特性,建立主動配電網(wǎng)拓撲約束;然后,引入電價影響機制,對分時電價影響機制建模;最后,建立主動配電網(wǎng)調(diào)度優(yōu)化決策模型,并通過序優(yōu)化方法求解,得到主動配電網(wǎng)的調(diào)度策略。

    圖1 整體研究思路示意圖

    2 數(shù)學建模

    主動配電網(wǎng)的系統(tǒng)架構(gòu)如圖2所示。除了負荷之外,主動配電網(wǎng)內(nèi)通常還包括分布式電源、儲能裝置等可調(diào)度設備,并具備調(diào)度決策系統(tǒng)充當主動配電網(wǎng)“大腦”的角色。調(diào)度決策系統(tǒng)根據(jù)輸電網(wǎng)邊界條件以及自身設備狀態(tài)對可調(diào)度設備進行調(diào)度優(yōu)化決策。

    圖2 典型主動配電網(wǎng)系統(tǒng)架構(gòu)示意圖

    本文將以日前主動配電網(wǎng)調(diào)度優(yōu)化決策為研究對象,基于分布式電源與儲能裝置特性、主動配電網(wǎng)拓撲特性以及分時電價影響機制,建立相應的優(yōu)化決策數(shù)學模型,如下詳述。

    2.1 主動配電網(wǎng)拓撲特性

    主動配電網(wǎng)具有網(wǎng)絡拓撲可變的特性,可根據(jù)調(diào)度運行需求靈活開、合配電線路,提升配電網(wǎng)運行效率。

    主動配電網(wǎng)在運行過程中,有3個基礎要求:連通性,即保證所有負荷與供電系統(tǒng)相連;充裕性,即保證所有負荷均可被可靠供電;安全性,即所有輸電線路均運行在輸送容量限制范圍內(nèi)。在建模過程中為了滿足主動配電網(wǎng)的基礎要求,需要建立相應的約束。

    2.1.1 連通性約束

    為保證配電網(wǎng)呈輻射狀連通,式(1)給出了主動配電網(wǎng)連通性約束:

    I(t)∈T,?t

    (1)

    式中:I(t)為t時刻的配電網(wǎng)的聯(lián)絡開關(guān)方案;T為配電網(wǎng)的連通輻射狀結(jié)構(gòu)的集合。

    2.1.2 充裕性約束

    為保證所有負荷均被可靠供電,建立針對每一節(jié)點的功率平衡約束:

    (2)

    式中:Gn、Nn、Sn分別為位于節(jié)點n的機組集合、配電網(wǎng)內(nèi)與節(jié)點n相連節(jié)點的集合、位于節(jié)點n的儲能設備集合;ΩN為配電網(wǎng)的節(jié)點集合;Pg,t、Pg,t′分別為分布式電源g在t時刻的出力預測值、棄電功率,其中Pg,t′不能超過出力預測值Pg,t,如式(3)的所示;Pnr,t為節(jié)點n在t時刻通過線路nr向節(jié)點r傳輸?shù)墓β?;Pds,t、Pcs,t分別為儲能設備s在t時刻的放電、充電功率;ηs為儲能設備s的充、放電效率;PLn,t為節(jié)點n在t時刻的負荷值。

    0≤Pg,t′≤Pg,t,?g,t

    (3)

    2.1.3 安全性約束

    式(4)給出了線路輸送功率的約束:

    (4)

    式中Snr為線路nr的最大輸送容量。

    線路輸送功率的表達式如下:

    Pnr,t=(δn,t-δr,t)/(Xnr+M-MInr,t)

    (5)

    式中:δn,t為節(jié)點n在t時刻的相角,rad;Xnr為線路nr的電抗標幺值, pu;Inr,t為線路nr上聯(lián)絡開關(guān)的狀態(tài),線路nr連通時,Inr,t=1,線路nr斷開時,Inr,t=0;M為無限大的正數(shù)。

    當線路nr斷開時,式(5)分母趨于無窮大,線路輸送功率為趨于0的無窮小值。

    2.2 分布式電源與儲能特性

    2.2.1 分布式電源相關(guān)約束

    由于分布式電源的出力具有高度的隨機性與波動性,主動配電網(wǎng)調(diào)度決策需要提供一定的備用資源,以滿足分布式電源對配電網(wǎng)靈活性的要求。配電網(wǎng)正、負備用資源約束分別如式(6)—(7)所示:

    (6)

    (7)

    2.2.2 儲能設備運行特性相關(guān)約束

    (1)充、放電功率約束:

    0≤Pcs, t≤Ics, t·Ps, max,?s,t

    (8)

    0≤Pds, t≤Ids, t·Ps, max,?s,t

    (9)

    式中:Ics,t、Ids,t為儲能設備狀態(tài)變量,當儲能設備s在充電狀態(tài)時,Ics,t=1,Ids,t=0,當儲能設備s在放電狀態(tài)時,Ics,t=0,Ids,t=1;Ps, max為儲能設備s的充、放電功率最大值。

    (2)充、放電狀態(tài)約束:

    Ics, t+Ids, t≤1, ?s,t

    (10)

    (3)儲能系統(tǒng)能量(state of charge,SOC)約束:

    (11)

    (12)

    (4)儲能系統(tǒng)能量約束:

    (13)

    式中N為調(diào)度周期內(nèi)的時段數(shù)。

    本文假定每一調(diào)度周期內(nèi)儲能系統(tǒng)充電電量與放電電量相等。

    2.3 電價機制

    作為輸、配電網(wǎng)間交互的邊界條件,電價通過影響調(diào)度運行成本而影響目標函數(shù),而深刻影響配電網(wǎng)的調(diào)度運行,因而電價機制的不同,也將影響主動配電網(wǎng)的調(diào)度優(yōu)化結(jié)果。電價機制有恒定電價、兩部制電價、階梯電價、分時電價、實時電價等多種類型。電價大多從用電時間、用電量、負荷水平3個維度制定。

    本文假設輸、配電網(wǎng)聯(lián)絡線傳輸功率電價機制為分時電價。峰荷時段電價記為πp;谷荷時段電價記為πv;其他時段電價記為πg(shù)。分時電價機制下,配電網(wǎng)會通過優(yōu)化調(diào)度策略來保證峰荷時段的穩(wěn)定運行,并抑制峰荷時段電力負荷需求。

    2.4 主動配電網(wǎng)運行決策目標

    主動配電網(wǎng)的調(diào)度優(yōu)化決策目標通常包括:(1)更高的負荷供電可靠性,以滿足用戶的用電需求為首要目標,通常情況下不允許切負荷;(2)更高的風電和光伏發(fā)電消納率,最大限度地減少棄風量和棄光量;(3)更低的分布式電源與儲能裝置運行成本,提高經(jīng)濟效率;(4)更低的輸電網(wǎng)側(cè)用電電價或更高的上網(wǎng)電價;(5)更少去調(diào)用輸電網(wǎng)側(cè)的調(diào)節(jié)能力,即保證主動配電網(wǎng)自身充裕的靈活性,以應對分布式電源出力的不確定性?;诖藳Q策目標,構(gòu)建主動配電網(wǎng)調(diào)度優(yōu)化決策目標函數(shù):

    (14)

    (15)

    (16)

    (17)

    (18)式中:Fcurt為棄電懲罰費用;γcurt為單位棄電懲罰費用;Funit為常規(guī)機組運行成本;fg,t為分布式電源g的單位發(fā)電成本;Fstor為儲能裝置運行成本,體現(xiàn)為能量轉(zhuǎn)換的損耗;γstor為單位損耗成本;Felec為輸電網(wǎng)側(cè)聯(lián)絡線用電電費;πt為輸、配電網(wǎng)聯(lián)絡線傳輸功率電價,在不同負荷時段對應不同的電價;PTm0,t為配電網(wǎng)與輸電網(wǎng)聯(lián)絡線傳輸功率(假設配電網(wǎng)與輸電網(wǎng)連接的節(jié)點號為0,外部節(jié)點為m,且δm,t=0)。

    由于風電與光伏出力具有高度的不確定性,因此生成n個風電與光伏出力場景,式(14)中的目標函數(shù)為這n個場景的平均值。需要說明的是,在調(diào)度優(yōu)化決策時,不允許切負荷。

    2.5 序優(yōu)化方法求解

    以式(14)為目標函數(shù)、式(1)—(13)為約束條件的主動配電網(wǎng)調(diào)度優(yōu)化決策模型屬于混合整數(shù)非線性規(guī)劃,計算負擔較高。當配電網(wǎng)規(guī)模增長時,對計算能力提出較高要求。為了提高求解效率,本文采用序優(yōu)化方法進行求解。該方法是由何毓琦[10]等學者于20世紀末提出的一種處理基于模擬仿真進行優(yōu)化的重要方法,已成功使用到了許多實際應用當中[11-13]。該方法核心思想如圖3所示,θN是共包含N個元素的總優(yōu)化空間集合。利用特定選取規(guī)則,從中選出含S個元素的子集θS,θS中應至少有k個解屬于由足夠好的解組成的子集θG(θG有G個元素),且其概率Pr{θG∩θS的元素個數(shù)大于或等于k}需要大于給定概率目標。該方法定義了如圖4所示的5種排序性能曲線,通過粗略模型評估θN中N個決策解,所有優(yōu)化問題均可以根據(jù)這N個解的模型目標值排序結(jié)果來確定其所屬的性能曲線類型。屬于不同類型優(yōu)化問題序優(yōu)化求解時使用的參數(shù)不同。在本文中,采用去掉如式(1)所示約束條件后的粗略優(yōu)化模型。在確定性能曲線類型之后,最優(yōu)解的估計值可通過如下步驟得到:(1)給定θG的空間大小以及k值;(2)評估粗略模型的偏差;(3)確定θS的元素個數(shù),即S值;(4)得到最優(yōu)解的估計值。詳細方法請見文獻[10],在此不贅述。

    圖3 序優(yōu)化方法基本思想示意圖

    圖4 排序性能曲線類型

    3 算例分析

    3.1 基本數(shù)據(jù)

    以我國某省份的主動型配電網(wǎng)為例,其網(wǎng)絡拓撲如圖5所示。該配電網(wǎng)共有10個支路開關(guān),其中C1~C7為關(guān)鍵負荷,采用雙回路供電設計;有2個風電機組、3個光伏機組、4個儲能設備,參數(shù)見表1。配電網(wǎng)總負荷如圖6所示。風力發(fā)電與光伏發(fā)電出力預測值如圖7所示。采用本文提出的基于序優(yōu)化的調(diào)度策略對該算例1天24 h的配電網(wǎng)進行調(diào)度優(yōu)化決策。為了不失一般性,假設所有支路線路參數(shù)一致。

    圖5 主動配電網(wǎng)算例示意圖

    基于Python 2.7.11建立該算例的調(diào)度模型,計算平臺為Macbook Pro (配置2.2 GHz Intel Core i7處理器和16 GB內(nèi)存),總計算時間長度為3.6 s。

    表1 模型基本參數(shù)

    Table 1 Basic parameters of model

    圖6 配電網(wǎng)總負荷

    圖7 風力發(fā)電與光伏發(fā)電出力預測值

    3.2 結(jié)果分析

    設定光伏與風電出力的預測誤差服從正態(tài)分布,誤差標準差為10%。生成2 000個風光出力場景,利用序優(yōu)化方法求解,通過粗略數(shù)學模型評估得到的排序性能曲線如圖8所示,為Bell型。

    圖8 排序性能曲線計算結(jié)果

    設k=1。假設θG由解空間中前1%的優(yōu)化解組成,則θG中足夠好的解的數(shù)目g為2 000個×1%=20個。假設粗略模型與精細化模型的偏差服從均勻分布U(-w,w),需要對w進行評估。通過選擇出50個粗略模型進行精細優(yōu)化,可以得到w的統(tǒng)計結(jié)果,即w=0.21。因為50個樣本相對較少,保守起見,我們將這一數(shù)字放大為2倍值,即w=0.42,此時w位于區(qū)間[-0.5, 0.5]之內(nèi),θS所含元素數(shù)目s可由式(19)確定:

    s=‖θS‖=「eZσkρgγ+η?

    (19)

    式中:||·||為求集合的元素個數(shù)的符號;「·?為向上取整符號;根據(jù)文獻[14],Zσ=8.199 8、ρ= 1.916 4、γ=-2.025 0、η=10.00。

    由式(19)計算得s=19。因此,我們選擇出 2 000個粗略評估過程中最優(yōu)的19個解進行精細化評估,得到最優(yōu)解。經(jīng)程序計算,最優(yōu)開關(guān)狀態(tài)為K4與K10斷開、其余開關(guān)接通,且無風電、光伏棄電,配電網(wǎng)運行成本(目標函數(shù)值)為2.94萬元,較未采用優(yōu)化調(diào)度優(yōu)化時3.07萬元的運行成本,降低了4.2%。

    儲能設備的充、放電決策結(jié)果如圖9所示。當輸電網(wǎng)電價處于低谷時,儲能設備進行充電;當輸電網(wǎng)電價處于高峰時,儲能設備放電,以此來壓低購用電成本。

    圖9 主動配電網(wǎng)儲能設備充、放電功率與分時電價情況

    圖10為分布式電源并網(wǎng)前、后的配電網(wǎng)負荷變化情況,以及考慮儲能設備充、放電行為后的配電網(wǎng)最終凈負荷。由圖10可見,分布式電源并網(wǎng)后負荷曲線被壓低。同時,儲能設備起到進一步削峰填谷的作用。

    圖10 配電網(wǎng)調(diào)度優(yōu)化決策負荷情況

    進一步,我們利用常規(guī)方法對模型進行了求解,因為模型高度復雜且非線性,首先忽略了連通性約束,其次將2 000個風光出力場景縮減為10個,最后利用CPLEX優(yōu)化引擎求解,計算時間為17.9 s,運行成本為3.01萬元,進一步證明了序優(yōu)化方法求解的高效性。

    4 結(jié) 論

    本文提出了一種主動配電網(wǎng)調(diào)度優(yōu)化決策模型,以分布式電源與儲能特性、主動配電網(wǎng)拓撲特性、電價為基礎,對主動配電網(wǎng)的調(diào)度運行進行數(shù)學建模,并利用序優(yōu)化方法求解。算例結(jié)果表明,序優(yōu)化方法求解效率較高,能夠快速得到最優(yōu)解的估計值,且所提出的方法能夠降低主動配電網(wǎng)運行成本。在未來工作中,應進一步研究多個主動配電網(wǎng)系統(tǒng)協(xié)調(diào)優(yōu)化調(diào)度與決策,使分布式電源與儲能設備的利用效率得到進一步的提高。

    [1]童亦斌, 吳學智, 唐芬, 等. 分布式光伏發(fā)電與主動配電網(wǎng)的協(xié)調(diào)發(fā)展[J]. 電力建設, 2015, 36(1):72-75. TONG Yibin, WU Xuezhi, TANG Fen, et al. Coordinated development of distributed photovoltaic generation and active distribution network[J]. Electric Power Construction, 2015, 36(1):72-75.

    [2]丁明, 石雪梅. 新能源接入對主動配電網(wǎng)的影響[J]. 電力建設, 2015, 36(1):76-84. DING Ming, SHI Xuemei. Effect of new energy paralleling to the active distribution networks[J]. Electric Power Construction, 2015, 36(1):76-84.

    [3]范明天,張祖平, 蘇傲雪,等. 主動配電系統(tǒng)可行技術(shù)的研究[J]. 中國電機工程學報,2013, 33(22): 12-17. FAN Mingtian, ZHANG Zuping, SU Aoxue, et al. An investigation of enabling technologies for active distribution system[J]. Proceedings of the CSEE,2013, 33(22): 12-17.

    [4]劉廣一, 張凱, 舒彬. 主動配電網(wǎng)的6個主動與技術(shù)實現(xiàn)[J]. 電力建設, 2015, 36(1):33-37. LIU Guangyi, ZHANG Kai, SHU Bin. Six actives and key technologies of active distribution network[J]. Electric Power Construction, 2015, 36(1):33-37.

    [5]程林, 劉琛, 康重慶, 等. 主動配電網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)分析與展望[J]. 電力建設, 2015, 36(1):26-32. CHENG Lin, LIU Chen, KANG Chongqing, et al. Analysis of development of key technologies in active distribution network [J]. Electric Power Construction, 2015, 36(1):26-32.

    [6]金堯, 王正宇, 蔣傳文,等. 主動配電網(wǎng)與主網(wǎng)協(xié)調(diào)調(diào)度[J]. 電力建設, 2016, 37(1):38-44. JIN Yao, WANG Zhengyu, JIANG Chuanwen, et al. Coordinative dispatching between active distribution network and main network[J].Electric Power Construction, 2016, 37(1):38-44.

    [7]尤毅, 劉東, 鐘清,等. 主動配電網(wǎng)優(yōu)化調(diào)度策略研究[J]. 電力系統(tǒng)自動化, 2014, 38(9):177-183. YOU Yi, LIU Dong, ZHONG Qing, et al. Research on optimal schedule strategy for active distribution network[J]. Automation of Electric Power Systems, 2014, 38(9):177-183.

    [8]王健, 謝樺, 孫健. 基于機會約束規(guī)劃的主動配電網(wǎng)能量優(yōu)化調(diào)度研究[J]. 電力系統(tǒng)保護與控制, 2014,42(13):45-52. WANG Jian, XIE Hua, SUN Jian. Study on energy dispatch strategy of active distribution network using chance-constrained programming[J]. Power System Protection and Control, 2014,42(13):45-52.

    [9]沙熠, 邱曉燕, 寧雪姣,等. 協(xié)調(diào)儲能與柔性負荷的主動配電網(wǎng)多目標優(yōu)化調(diào)度[J]. 電網(wǎng)技術(shù), 2016,40(5): 1394-1399. SHA Yi, QIU Xiaoyan, NING Xuejiao, et al. Multi-objective optimization of active distribution network by coordinating energy storage system and flexible load[J]. Power System Technology, 2016,40(5): 1394-1399.

    [10]HO Y C,SREENIVAS R S,VAKILI P.Ordinal optimization of DEDS[J].Discrete Event Dynamic Systems,1992,2(1):61-88.

    [11]LIN S Y,HO Y C,LIN C H.An ordinal optimization theory based algorithm for solving the optimal power flow problem with discrete control variables[J].IEEE Transactions on Power Systems,2004,19(1):276-286.

    [12]GUAN X, HO Y C, LAI F.An ordinal optimization based bidding strategy for electric power suppliers in the daily energy market[J].IEEE Transactions on Power Systems,2001,16(4):788-797.

    [13]XU Q, KANG C, XIA Q, et al.Anti-disaster transmission expansion planning considering wind power integration using ordinal optimization[C]//IEEE Power and Energy Society General Meeting. Nation Harbor, Maryland: IEEE,2014:1-5.

    [14]LAU T W E,HO Y C. Universal alignment probabilities and subset selection for ordinal optimization[J]. Journal of Optimization Theory and Applications, 1997,93(3): 445-489.

    (實習編輯 郭文瑞)

    Dispatching Optimization Decision-Making of Active Distribution Network Based on Ordinal Optimization Theory

    SHAO Chuanjun, CUI Xiaoqing, YU Guangyuan, WANG Zhilei

    (State Grid Jinan Power Supply Company, Jinan 250012,China)

    With the rapid development of renewable energy generation, the technique of active distribution network is taken as an effective solution to efficiently accommodate renewable energy in recent years. The dispatching strategy of active distribution network affects the reliability and economy of distribution network deeply, which is the key technique to realize the value of active distribution network. So it is of great value to conduct the research on the dispatching optimization decision-making of active distribution network. Focusing on the active distribution network with distributed photovoltaic, wind power and energy storage devices integrated, this paper proposes a dispatching optimization decision-making model considering the characteristics of distributed generation and electricity price. Based on the ordinal optimization theory, the optimal dispatching strategy of active distribution network for certain operation period can be achieved efficiently. Finally, a case study on a real distribution network is carried out to verify the effectiveness of the proposed dispatching optimization decision-making method for active distribution network.

    active distribution network;distributed generation; energy storage devices; electricity price; dispatching strategy decision-making

    TM 734

    A

    1000-7229(2016)11-0095-06

    10.3969/j.issn.1000-7229.2016.11.014

    2016-06-13

    邵傳軍(1976),男,工程師,研究方向為電力系統(tǒng)規(guī)劃、經(jīng)濟與可靠性;

    崔曉青(1971),女,本科,高級經(jīng)濟師,研究方向為人力資源管理;

    于光遠(1985),男,碩士,工程師,研究方向為電網(wǎng)系統(tǒng)規(guī)劃;

    王志磊(1989),男,碩士,助理工程師,研究方向為電力系統(tǒng)規(guī)劃與可靠性。

    猜你喜歡
    電價儲能分布式
    相變儲能材料的應用
    煤氣與熱力(2021年6期)2021-07-28 07:21:24
    德國:電價上漲的背后邏輯
    能源(2018年10期)2018-12-08 08:02:40
    探索電價改革
    商周刊(2018年16期)2018-08-14 01:51:52
    儲能技術(shù)在電力系統(tǒng)中的應用
    儲能真要起飛了?
    能源(2017年12期)2018-01-31 01:42:59
    分布式光伏熱錢洶涌
    能源(2017年10期)2017-12-20 05:54:07
    分布式光伏:爆發(fā)還是徘徊
    能源(2017年5期)2017-07-06 09:25:54
    可再生能源電價附加的收支平衡分析
    爭議光伏標桿上網(wǎng)電價
    能源(2016年11期)2016-05-17 04:57:24
    直流儲能型準Z源光伏并網(wǎng)逆變器
    久久久久久久精品精品| 亚洲第一青青草原| 黄色视频在线播放观看不卡| av一本久久久久| 亚洲熟女精品中文字幕| 深夜精品福利| 国产日韩欧美亚洲二区| 激情五月婷婷亚洲| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 深夜精品福利| 一本大道久久a久久精品| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 日韩 亚洲 欧美在线| 男女边摸边吃奶| 久久人人爽人人片av| 午夜av观看不卡| 久久久精品区二区三区| 成人手机av| 性色av一级| 99热国产这里只有精品6| 亚洲欧美色中文字幕在线| 免费高清在线观看视频在线观看| 亚洲精品在线美女| 国产一区二区在线观看av| 91成人精品电影| 国产在视频线精品| 在线观看国产h片| 99久久精品国产亚洲精品| 在线观看免费日韩欧美大片| 亚洲九九香蕉| 午夜福利免费观看在线| 日本黄色日本黄色录像| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 亚洲精品国产区一区二| 一级a爱视频在线免费观看| 9191精品国产免费久久| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 在线av久久热| 欧美日韩成人在线一区二区| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 高清黄色对白视频在线免费看| 国产精品av久久久久免费| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 天天影视国产精品| 国产在线一区二区三区精| 国产精品国产三级国产专区5o| 超碰成人久久| xxxhd国产人妻xxx| 国产人伦9x9x在线观看| 国产精品人妻久久久影院| 日本av免费视频播放| 黄色视频不卡| 一本大道久久a久久精品| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 2018国产大陆天天弄谢| 后天国语完整版免费观看| 大陆偷拍与自拍| 日本黄色日本黄色录像| 欧美黑人欧美精品刺激| 美女午夜性视频免费| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 老司机影院成人| 国产老妇伦熟女老妇高清| 美国免费a级毛片| 欧美中文综合在线视频| 亚洲国产av新网站| 国产精品成人在线| 亚洲人成电影免费在线| 又大又爽又粗| 亚洲成人国产一区在线观看 | 久久毛片免费看一区二区三区| netflix在线观看网站| 又大又黄又爽视频免费| 久久人妻熟女aⅴ| 老司机影院毛片| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 久久精品久久久久久久性| 97人妻天天添夜夜摸| 超碰成人久久| 国产片内射在线| 国产97色在线日韩免费| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 久久久久久久久久久久大奶| 国产一卡二卡三卡精品| 日韩视频在线欧美| 国产野战对白在线观看| 三上悠亚av全集在线观看| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 日韩一区二区三区影片| 久久久久网色| 亚洲国产精品一区三区| 久久久久视频综合| 亚洲欧洲国产日韩| 69精品国产乱码久久久| 久久九九热精品免费| 母亲3免费完整高清在线观看| 最近中文字幕2019免费版| 久久鲁丝午夜福利片| h视频一区二区三区| 老熟女久久久| 国产精品99久久99久久久不卡| av国产久精品久网站免费入址| 又黄又粗又硬又大视频| 亚洲成人手机| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 成年人午夜在线观看视频| 久久精品国产综合久久久| 9191精品国产免费久久| 中文字幕av电影在线播放| 啦啦啦在线免费观看视频4| 国产成人a∨麻豆精品| 午夜日韩欧美国产| 国产片内射在线| 99热国产这里只有精品6| 久久99精品国语久久久| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 天天添夜夜摸| 国产一区二区激情短视频 | 婷婷色综合www| 一二三四在线观看免费中文在| 亚洲精品国产一区二区精华液| √禁漫天堂资源中文www| 七月丁香在线播放| 超色免费av| 在线观看免费日韩欧美大片| 国产极品粉嫩免费观看在线| 久久中文字幕一级| 1024香蕉在线观看| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 亚洲成人免费电影在线观看 | 飞空精品影院首页| 亚洲专区国产一区二区| 一本大道久久a久久精品| 高潮久久久久久久久久久不卡| 欧美久久黑人一区二区| 成人国语在线视频| 国产成人免费观看mmmm| 国产精品偷伦视频观看了| 亚洲精品自拍成人| 9191精品国产免费久久| 一区二区av电影网| 在线观看免费午夜福利视频| 在线观看免费午夜福利视频| 日韩中文字幕视频在线看片| 男女国产视频网站| 黄色怎么调成土黄色| 久久精品国产综合久久久| 中文字幕高清在线视频| 国产成人精品久久二区二区免费| 色播在线永久视频| 国产精品久久久久成人av| 国产精品一区二区精品视频观看| 久久人人97超碰香蕉20202| 水蜜桃什么品种好| 飞空精品影院首页| 国产精品久久久久久精品古装| 丝瓜视频免费看黄片| 一区福利在线观看| 高清视频免费观看一区二区| 国产高清不卡午夜福利| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 日韩人妻精品一区2区三区| 视频在线观看一区二区三区| 一区在线观看完整版| 亚洲精品乱久久久久久| 国产激情久久老熟女| 国产成人av激情在线播放| 好男人视频免费观看在线| a 毛片基地| 啦啦啦啦在线视频资源| 国产野战对白在线观看| 国产日韩欧美亚洲二区| 一区福利在线观看| 欧美黄色片欧美黄色片| 亚洲中文av在线| 中文字幕人妻丝袜制服| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 一区在线观看完整版| 99香蕉大伊视频| 亚洲av成人精品一二三区| 精品久久久久久电影网| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 成人黄色视频免费在线看| 免费看十八禁软件| 18在线观看网站| 少妇人妻 视频| 免费av中文字幕在线| 国产人伦9x9x在线观看| 国产精品一区二区免费欧美 | 丝袜美腿诱惑在线| 亚洲av日韩精品久久久久久密 | 欧美激情 高清一区二区三区| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 久久国产精品男人的天堂亚洲| 婷婷色综合www| 国产精品一区二区在线不卡| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 老汉色∧v一级毛片| 欧美人与性动交α欧美软件| 中国国产av一级| 大片电影免费在线观看免费| 视频区图区小说| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 亚洲av欧美aⅴ国产| 女人久久www免费人成看片| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 亚洲熟女精品中文字幕| 爱豆传媒免费全集在线观看| 久久久久久久精品精品| 九色亚洲精品在线播放| 欧美日韩黄片免| 国产日韩欧美在线精品| 啦啦啦 在线观看视频| 国产精品 国内视频| 精品熟女少妇八av免费久了| www.精华液| 一本久久精品| 欧美 日韩 精品 国产| 亚洲视频免费观看视频| 国产av精品麻豆| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 国产免费一区二区三区四区乱码| 天堂俺去俺来也www色官网| 亚洲欧美色中文字幕在线| 在线天堂中文资源库| 1024视频免费在线观看| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 黑人欧美特级aaaaaa片| 最近手机中文字幕大全| 亚洲精品中文字幕在线视频| 人妻 亚洲 视频| 亚洲九九香蕉| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 国产激情久久老熟女| 超碰成人久久| 中文欧美无线码| 国产黄色免费在线视频| 欧美日韩精品网址| 最新在线观看一区二区三区 | 在线观看免费视频网站a站| 久久精品国产综合久久久| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 老司机午夜十八禁免费视频| 日韩一本色道免费dvd| 在线天堂中文资源库| 久久久精品免费免费高清| 亚洲av在线观看美女高潮| 妹子高潮喷水视频| 久久精品久久久久久久性| 国产视频一区二区在线看| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 我要看黄色一级片免费的| 久久精品久久精品一区二区三区| 精品第一国产精品| 亚洲欧洲国产日韩| 一区在线观看完整版| 在线观看免费日韩欧美大片| 亚洲七黄色美女视频| 人体艺术视频欧美日本| 亚洲人成77777在线视频| 女人久久www免费人成看片| 欧美日本中文国产一区发布| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 久久热在线av| 一本大道久久a久久精品| 好男人电影高清在线观看| 久久精品国产亚洲av涩爱| 高清黄色对白视频在线免费看| 亚洲精品乱久久久久久| 亚洲成人手机| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 99精国产麻豆久久婷婷| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 男人爽女人下面视频在线观看| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 日韩欧美一区视频在线观看| 久久久国产精品麻豆| 1024视频免费在线观看| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 国产精品国产三级国产专区5o| 精品国产一区二区三区四区第35| 欧美激情高清一区二区三区| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| svipshipincom国产片| 午夜91福利影院| 狠狠精品人妻久久久久久综合| kizo精华| 日韩av在线免费看完整版不卡| 少妇的丰满在线观看| 午夜日韩欧美国产| 免费在线观看影片大全网站 | 久久精品国产亚洲av高清一级| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 欧美另类一区| 99热全是精品| 黄片小视频在线播放| a级毛片在线看网站| 十分钟在线观看高清视频www| 精品国产国语对白av| 老汉色∧v一级毛片| 久久亚洲国产成人精品v| 交换朋友夫妻互换小说| 少妇人妻久久综合中文| 免费在线观看日本一区| 久久久久国产精品人妻一区二区| 国产一区有黄有色的免费视频| 最近中文字幕2019免费版| av又黄又爽大尺度在线免费看| av电影中文网址| 日本五十路高清| 国产亚洲欧美在线一区二区| 免费高清在线观看视频在线观看| 伦理电影免费视频| 国产精品一区二区精品视频观看| 国产日韩欧美亚洲二区| 老汉色av国产亚洲站长工具| 日韩av不卡免费在线播放| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 水蜜桃什么品种好| 美女中出高潮动态图| 亚洲欧美精品自产自拍| 一级毛片 在线播放| 黄色毛片三级朝国网站| 一级黄色大片毛片| 久久亚洲精品不卡| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 老司机午夜十八禁免费视频| 久久青草综合色| 国产精品国产三级国产专区5o| 亚洲精品一二三| 伊人亚洲综合成人网| 午夜久久久在线观看| 2021少妇久久久久久久久久久| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 一级毛片我不卡| 久久精品国产a三级三级三级| 亚洲中文av在线| 国精品久久久久久国模美| 欧美日韩av久久| 国产不卡av网站在线观看| 99香蕉大伊视频| 99国产精品99久久久久| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 欧美激情极品国产一区二区三区| 精品久久久久久电影网| 国产精品久久久久成人av| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 久久久亚洲精品成人影院| 久久99热这里只频精品6学生| 少妇粗大呻吟视频| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 女警被强在线播放| 免费日韩欧美在线观看| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 欧美日韩成人在线一区二区| 在线观看国产h片| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 欧美黄色片欧美黄色片| 在线观看免费午夜福利视频| 午夜福利影视在线免费观看| 两个人免费观看高清视频| 在线看a的网站| 欧美国产精品一级二级三级| 亚洲精品在线美女| 国产精品一区二区在线观看99| 91麻豆av在线| 日韩 亚洲 欧美在线| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 在线观看免费午夜福利视频| 2021少妇久久久久久久久久久| 国产又色又爽无遮挡免| 久9热在线精品视频| 亚洲av片天天在线观看| 国产免费又黄又爽又色| 一级,二级,三级黄色视频| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 久久精品国产亚洲av涩爱| 免费不卡黄色视频| 老司机在亚洲福利影院| 深夜精品福利| 亚洲国产av影院在线观看| 又黄又粗又硬又大视频| 精品一品国产午夜福利视频| 欧美日韩成人在线一区二区| 黄色怎么调成土黄色| 午夜福利视频在线观看免费| 日韩人妻精品一区2区三区| 看免费av毛片| 搡老岳熟女国产| 国产精品成人在线| 色播在线永久视频| h视频一区二区三区| 成人手机av| 99久久99久久久精品蜜桃| 精品视频人人做人人爽| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 午夜日韩欧美国产| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 男人操女人黄网站| av国产久精品久网站免费入址| 午夜福利乱码中文字幕| 日本av免费视频播放| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| h视频一区二区三区| 亚洲天堂av无毛| 高清欧美精品videossex| 久久久欧美国产精品| 中文字幕人妻熟女乱码| 国产1区2区3区精品| 搡老岳熟女国产| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o | 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 免费看十八禁软件| 中文字幕高清在线视频| 韩国精品一区二区三区| 在线看a的网站| 男女高潮啪啪啪动态图| 一边摸一边做爽爽视频免费| 夫妻性生交免费视频一级片| 婷婷丁香在线五月| 麻豆乱淫一区二区| 久久精品人人爽人人爽视色| 一本色道久久久久久精品综合| 手机成人av网站| 免费在线观看完整版高清| 69精品国产乱码久久久| 91九色精品人成在线观看| 一区二区日韩欧美中文字幕| 欧美日韩成人在线一区二区| 免费观看人在逋| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 十八禁网站网址无遮挡| 久久久久视频综合| 999精品在线视频| 久久国产精品大桥未久av| 欧美中文综合在线视频| 亚洲精品国产av蜜桃| 亚洲国产欧美一区二区综合| 国精品久久久久久国模美| 日本欧美视频一区| 一区二区三区精品91| 亚洲国产最新在线播放| av欧美777| 日本wwww免费看| 久热爱精品视频在线9| 视频区欧美日本亚洲| 激情五月婷婷亚洲| 国产在线一区二区三区精| 免费高清在线观看视频在线观看| 亚洲成人手机| 亚洲成人国产一区在线观看 | 亚洲国产精品成人久久小说| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 久久精品久久久久久久性| 黄频高清免费视频| 黄色a级毛片大全视频| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 欧美成人午夜精品| 亚洲国产日韩一区二区| 欧美精品av麻豆av| 午夜免费成人在线视频| 亚洲五月婷婷丁香| 在线 av 中文字幕| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 在线观看国产h片| 国产在线观看jvid| 亚洲人成电影免费在线| 一级黄片播放器| 欧美xxⅹ黑人| 国产免费视频播放在线视频| 亚洲国产精品国产精品| 叶爱在线成人免费视频播放| 桃花免费在线播放| 一本大道久久a久久精品| 免费少妇av软件| 人成视频在线观看免费观看| 两个人看的免费小视频| 国产亚洲av高清不卡| 久久天堂一区二区三区四区| 这个男人来自地球电影免费观看| 免费av中文字幕在线| 国产一级毛片在线| videosex国产| 各种免费的搞黄视频| a级毛片黄视频| 国产欧美日韩一区二区三 | 国产精品一区二区免费欧美 | 欧美少妇被猛烈插入视频| 国产片特级美女逼逼视频| 青春草视频在线免费观看| 中国美女看黄片| 精品第一国产精品| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 日本黄色日本黄色录像| 波多野结衣一区麻豆| 在线观看免费高清a一片| 精品人妻一区二区三区麻豆| 久久人妻熟女aⅴ| 国产成人啪精品午夜网站| 久热爱精品视频在线9| 1024香蕉在线观看| 久久久久国产一级毛片高清牌| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 91国产中文字幕| 亚洲专区国产一区二区| 性色av乱码一区二区三区2| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 人妻 亚洲 视频| 久久这里只有精品19| 国产视频一区二区在线看| 男女下面插进去视频免费观看| 精品久久久精品久久久| 国产一区二区激情短视频 | 精品少妇久久久久久888优播| 黄片小视频在线播放| 亚洲精品国产色婷婷电影| 国产主播在线观看一区二区 | 男女无遮挡免费网站观看| 爱豆传媒免费全集在线观看| 中文字幕亚洲精品专区| 制服诱惑二区| 久久久精品区二区三区| 亚洲国产欧美一区二区综合| 99国产精品一区二区三区| 成人亚洲精品一区在线观看| 看免费av毛片| 99re6热这里在线精品视频| 久久午夜综合久久蜜桃| 另类亚洲欧美激情| 日韩av免费高清视频| 日本欧美视频一区| 大码成人一级视频| 免费黄频网站在线观看国产| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 欧美成人精品欧美一级黄| 久久九九热精品免费| 亚洲五月色婷婷综合| 久久久亚洲精品成人影院| 成年人午夜在线观看视频| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 国产精品一区二区在线观看99| 91老司机精品| a级片在线免费高清观看视频| 一级毛片电影观看| 午夜福利乱码中文字幕| av又黄又爽大尺度在线免费看| 新久久久久国产一级毛片| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 自线自在国产av| 亚洲国产av新网站| 人人妻,人人澡人人爽秒播 | 丁香六月欧美| 捣出白浆h1v1| 亚洲,一卡二卡三卡| 日本黄色日本黄色录像| 日日夜夜操网爽| 女人久久www免费人成看片| 亚洲精品av麻豆狂野| www.av在线官网国产| 久久精品久久精品一区二区三区| www.999成人在线观看| 黄色怎么调成土黄色| 国产精品.久久久| 真人做人爱边吃奶动态| 黄色一级大片看看| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 国产欧美亚洲国产| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 黄色视频不卡| 国精品久久久久久国模美| 亚洲av日韩精品久久久久久密 | 999精品在线视频| 婷婷色综合大香蕉| 18禁观看日本| 国产成人av教育| 97在线人人人人妻| 狂野欧美激情性xxxx| 欧美在线黄色| 亚洲国产中文字幕在线视频| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 亚洲国产中文字幕在线视频| 一区福利在线观看| www.熟女人妻精品国产| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 人人澡人人妻人| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 久久精品久久精品一区二区三区| 九草在线视频观看| 中文字幕高清在线视频| 久久中文字幕一级| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 高清不卡的av网站| 女性生殖器流出的白浆| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 精品国产一区二区三区久久久樱花| av国产久精品久网站免费入址| 国产av精品麻豆| av不卡在线播放| 交换朋友夫妻互换小说| 国产黄色视频一区二区在线观看| 这个男人来自地球电影免费观看| 亚洲成人免费电影在线观看 | 狂野欧美激情性bbbbbb| 亚洲五月婷婷丁香| 老汉色∧v一级毛片|