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      基于改進(jìn)三角模糊VIKOR法的用戶儲能系統(tǒng)配置方案綜合評估

      2022-04-26 09:18:22馬昭趙會茹霍慧娟陸昊
      中國電力 2022年4期
      關(guān)鍵詞:系統(tǒng)配置儲能權(quán)重

      馬昭,趙會茹,霍慧娟,陸昊

      (1. 華北電力大學(xué) 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院,北京 102206;2. 國網(wǎng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司,北京 102209;3. 華北電力大學(xué)(保定) 經(jīng)濟(jì)管理系,河北省 保定 071003)

      0 引言

      高比例可再生能源與波動性電力負(fù)荷給電力系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。利用儲能系統(tǒng)的能量時空平移特性,可提高含高比例可再生能源電力系統(tǒng)的安全運(yùn)行水平[1]。隨著儲能技術(shù)的發(fā)展與峰谷套利機(jī)制的成熟,用戶儲能系統(tǒng)的規(guī)?;ㄔO(shè)得到廣泛關(guān)注[2]。用戶配置儲能系統(tǒng)后給系統(tǒng)運(yùn)行帶來積極作用,也會付出一定成本。如何全面評估儲能系統(tǒng)配置的積極作用與消極影響,幫助決策者進(jìn)行方案比選,對于其推廣應(yīng)用具有重要意義。

      為推動用戶儲能系統(tǒng)的發(fā)展,國內(nèi)外學(xué)者已取得了大量研究成果。文獻(xiàn)[3]設(shè)計了分布式儲能系統(tǒng)消納新能源的商業(yè)模式。文獻(xiàn)[4-6]提出了儲能技術(shù)經(jīng)濟(jì)綜合指標(biāo)。文獻(xiàn)[7-9]建立了不同情景下儲能系統(tǒng)應(yīng)用價值評估模型。上述研究所涉及的儲能系統(tǒng)評估模型多應(yīng)用于特定場景下,且評估維度相對單一。在評估方法選擇上,現(xiàn)有成果多以全壽命周期成本最小或系統(tǒng)收益最大為目標(biāo)建立優(yōu)化模型,通過求解最佳配置方案實(shí)現(xiàn)對儲能系統(tǒng)的綜合評估[10-12]。文獻(xiàn)[13-16]在構(gòu)建評估模型時考慮了決策環(huán)境的模糊性,但最佳配置方案的模型推導(dǎo)往往局限在特定環(huán)境,求解過程復(fù)雜,且參數(shù)設(shè)定對評估結(jié)果影響較大。

      用戶側(cè)儲能系統(tǒng)綜合評估工作涉及經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、安全等多個方面。為處理不同指標(biāo)間評價標(biāo)準(zhǔn)的沖突性,綜合考慮配置儲能的積極作用與消極影響,提出一種基于改進(jìn)三角模糊多準(zhǔn)則妥協(xié)解排序(VIKOR)法的用戶儲能系統(tǒng)配置方案評估模型,實(shí)現(xiàn)了用戶儲能系統(tǒng)的綜合評估與比選。

      1 用戶儲能系統(tǒng)配置方案評估指標(biāo)

      1.1 基于扎根理論的評估指標(biāo)集構(gòu)建

      扎根理論是一種科學(xué)有效的定性研究方法,其通過對訪談、文獻(xiàn)整理等收集、歸納資料,提煉概念,形成新的理論觀點(diǎn)[17]。本文運(yùn)用扎根理論構(gòu)建評估指標(biāo)集,以確保指標(biāo)集更全面、系統(tǒng),具體流程如圖1所示。

      圖1 用戶儲能系統(tǒng)配置方案評估指標(biāo)集構(gòu)建流程Fig. 1 Construction process of configuration evaluation index set of user energy storage system

      按照文獻(xiàn)分析法與專家訪談法搜集用戶儲能配置方案的原始數(shù)據(jù)資料。通過搜索中國知網(wǎng)、Web of Science等數(shù)據(jù)庫資料,提取原始文獻(xiàn)數(shù)據(jù)。通過一對一訪談和調(diào)查問卷,獲取訪談數(shù)據(jù)。將文獻(xiàn)數(shù)據(jù)與訪談數(shù)據(jù)進(jìn)行編碼、概念化與范疇化處理。其余訪談數(shù)據(jù)用于指標(biāo)集飽和度檢驗。在開放式編碼階段,對原始數(shù)據(jù)進(jìn)行編碼、概念整合、范疇化處理后得到23個副范疇,構(gòu)成評估指標(biāo)層。

      在主軸編碼階段,對副范疇進(jìn)行概念深度提煉,形成4個主范疇,包括成本與收益、技術(shù)水平、環(huán)境影響、系統(tǒng)運(yùn)行價值。在選擇性編碼階段歸納核心范疇。為確保指標(biāo)完備性,對剩余訪談數(shù)據(jù)再次進(jìn)行編碼、概念挖掘、范疇化處理,通過理論飽和度檢驗沒有發(fā)現(xiàn)新的范疇關(guān)系,表明構(gòu)建的評估指標(biāo)集通過了檢驗,如表1所示。

      表1 用戶儲能系統(tǒng)配置方案評估指標(biāo)集Table 1 Evaluation index set for configuration scheme of user energy storage system

      1.2 基于灰色關(guān)聯(lián)-粗糙集的關(guān)鍵指標(biāo)篩選

      基于灰色關(guān)聯(lián)-粗糙集理論[18]篩選關(guān)鍵指標(biāo),為避免方案數(shù)據(jù)差異性對評價結(jié)果的影響。本文邀請多位領(lǐng)域?qū)<?,從科學(xué)性、簡明性、適用性、可測度性、可持續(xù)發(fā)展5個方面進(jìn)行指標(biāo)測度,獲取樣本數(shù)據(jù)。

      首先,基于灰色關(guān)聯(lián)分析理論進(jìn)行聚類分析,得到樣本數(shù)據(jù)的灰色關(guān)聯(lián)矩陣A,并采用最大系數(shù)法生成指標(biāo)聚類譜系圖。然后,采用F統(tǒng)計量來確定最佳閾值及分類方案[19]。F值越大,樣本差異越顯著,分類結(jié)果越好,由此確定最佳聚類數(shù)及最佳分類方案。最后,按照上述過程依次計算剔除指標(biāo)后剩余樣本的最佳閾值及分類方案,并將其與方案進(jìn)行比較。若剔除某個指標(biāo)后的最佳分類方案與此方案相同,則剔除該指標(biāo)不會影響樣本分類,屬于不重要指標(biāo);反之,為重要指標(biāo)。其他維度指標(biāo)也可按照上述過程進(jìn)行篩選,構(gòu)成用戶儲能系統(tǒng)配置方案評估指標(biāo)體系,如圖2所示。

      圖2 儲能系統(tǒng)配置方案綜合評估指標(biāo)體系Fig. 2 Comprehensive evaluation index system of energy storage configuration scheme

      2 用戶儲能系統(tǒng)配置方案評估指標(biāo)的組合權(quán)重

      (1)基于模糊層次分析(FAHP)法的主觀賦權(quán)法。假設(shè)評價對象包含n個指標(biāo),決策者進(jìn)行語言等級評價,再轉(zhuǎn)化為對應(yīng)的三角模糊數(shù),如表2所示。

      表2 指標(biāo)重要程度及其三角模糊數(shù)Table 2 Index importance and the triangular fuzzy numbers

      (2)基于改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)間重要性相關(guān)性(CRITIC)法的客觀賦權(quán)法。CRITIC法是基于指標(biāo)之間的對比度和沖突性來確定權(quán)重[22]。為有效反映指標(biāo)信息的變異性,本文采用變異系數(shù)來代替標(biāo)準(zhǔn)差,對傳統(tǒng)CRITIC法進(jìn)行改進(jìn)。首先按照梯級平均綜合法進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理,建立標(biāo)準(zhǔn)化矩陣D,再進(jìn)行模糊化處理, 整合得到去模糊化后的標(biāo)準(zhǔn)化矩陣E, 采用變異系數(shù)法計算對比強(qiáng)度, 采用皮爾遜相關(guān)系數(shù)量化指標(biāo) i 與間的沖突性[23]。最后計算綜合信息量,確定客觀權(quán)重為

      式中:n為指數(shù)總數(shù)。

      (3)指標(biāo)的組合權(quán)重計算。采用乘法合成歸一法將主觀權(quán)重值和客觀權(quán)重進(jìn)行組合,即

      式中:wi為指標(biāo)i的組合權(quán)重。

      3 基于改進(jìn)三角模糊VIKOR法的用戶側(cè)儲能系統(tǒng)綜合評估模型

      3.1 改進(jìn)的三角模糊VIKOR法

      VIKOR法通過平衡個體遺憾值和群體效益值,得到?jīng)Q策者可妥協(xié)的最佳折中方案[24]。傳統(tǒng)VIKOR法是通過Lp-metric聚合函數(shù)來確定評價方案與理想方案間的距離,即

      式中:Lp-metric為各待評價方案到理想方案的標(biāo)準(zhǔn)化距離,該值越小方案越優(yōu);為經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化后的指標(biāo)值;、分別為正、負(fù)理想解;p為聚合函數(shù)計算系數(shù)。

      Lp-metric聚合函數(shù)得到的標(biāo)準(zhǔn)化距離是采用線性加權(quán)方式獲得的,但其個體遺憾值和群體效益值將與實(shí)際情況存在較大偏差[25]。因此,本文采用歐式距離來替代Lp-metric聚合函數(shù),對傳統(tǒng)VIKOR法進(jìn)行改進(jìn)。針對評估決策過程的模糊性,引入三角模糊數(shù)理論,構(gòu)建基于改進(jìn)三角模糊VIKOR的用戶儲能配置方案綜合評估模型。具體操作步驟如下。

      3.2 基于改進(jìn)三角模糊VIKOR法的綜合評估流程

      用戶儲能系統(tǒng)配置方案綜合評估流程如圖4所示。在階段1,根據(jù)扎根理論及灰色關(guān)聯(lián)-粗糙集方法,組建儲能系統(tǒng)配置方案綜合評估指標(biāo)體系。在階段2,確定待評價對象及指標(biāo)數(shù)據(jù)。對于定性指標(biāo),由決策組專家進(jìn)行語言評價,確定三角模糊數(shù);對于定量指標(biāo),根據(jù)不同儲能配置方案的性能狀況,確定指標(biāo)的三角模糊數(shù)值,初始決策矩陣C及標(biāo)準(zhǔn)化矩陣。在階段3,基于FAHP法確定主觀權(quán)重值,基于改進(jìn)CRITIC法確定客觀權(quán)重值,計算組合權(quán)重值。在階段4,基于改進(jìn)三角模糊VIKOR法對用戶儲能配置方案進(jìn)行評估,計算待評價方案的群體利益值、個別遺憾值及折中值,確定最優(yōu)方案。

      圖4 用戶儲能系統(tǒng)配置方案綜合評估的流程Fig. 4 Flow chart of comprehensive evaluation for configuration scheme of user energy storage system

      4 仿真分析

      本文選取北方某綜合商業(yè)樓宇區(qū),進(jìn)行仿真分析。該樓宇區(qū),年均用電量約為226萬kW·h。典型日負(fù)荷高峰集中在10:00—13:00和17:00—20:00時段。該樓宇區(qū)儲能系統(tǒng)功率是1 MW,最多放電4 h。每日充放電各一次,每次運(yùn)行4h。本文選取鉛炭電池、鉛酸電池、磷酸鐵鋰電池、全釩液流電池4種常見儲能配置方案作為待評價方案進(jìn)行分析比選。

      (1)待評價方案及指標(biāo)預(yù)處理?;谖墨I(xiàn)資料與數(shù)據(jù),搜集指標(biāo)數(shù)據(jù)集,計算最小值、均值和最大值,得到模糊數(shù)值,整合形成初始決策矩陣C,再進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理,結(jié)果如表3所示。

      表3 評估指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)化處理結(jié)果Table 3 Standardized values of evaluation indicators

      (2)指標(biāo)的組合權(quán)重值確定。根據(jù)FAHP法確定主觀權(quán)重,根據(jù)改進(jìn)CRITIC法及標(biāo)準(zhǔn)化矩陣確定客觀權(quán)重,再求得組合權(quán)重值,結(jié)果如圖5所示。其中指標(biāo)C11、C24權(quán)重值最大,其次為指標(biāo) C23、C13。

      圖5 用戶儲能配置方案綜合評估指標(biāo)權(quán)重值Fig. 5 Comprehensive evaluation index weight value of user energy storage configuration scheme

      (3)儲能配置方案評價與優(yōu)選。根據(jù)改進(jìn)模糊三角VIKOR法,計算S、R、Q值,并由小到大排序如表4所示。按照判定準(zhǔn)則,鉛炭電池為最優(yōu)方案,其次為磷酸鐵鋰電池、鉛酸電池和全釩液流電池。

      表4 S、R、Q值及排序結(jié)果Table 4 S、R、Q values and sorting results

      圖6 不同決策系數(shù)下Q值變化情況Fig. 6 The change of Q value under different coefficients

      采用單因素輪換OAT法對指標(biāo)權(quán)重進(jìn)行敏感性分析,如圖7所示。Q值絕對平均變化率遠(yuǎn)低于權(quán)重變化率,表明評價結(jié)果具有穩(wěn)定性。

      圖7 指標(biāo)權(quán)重的敏感性分析結(jié)果Fig. 7 Result of sensitivity analysis of index weights

      5 結(jié)論

      綜合考慮經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、環(huán)境等,本文構(gòu)建了基于改進(jìn)VIKOR法的用戶儲能系統(tǒng)配置方案綜合評估模型。運(yùn)用扎根理論與灰色關(guān)聯(lián)-粗糙集法,從成本與收益、技術(shù)水平、環(huán)境影響和系統(tǒng)運(yùn)行價值4個方面建立了評估指標(biāo)體系。再基于主客觀賦權(quán)法計算組合權(quán)重值,針對指標(biāo)間評價標(biāo)準(zhǔn)的沖突性與評估過程的模糊性,建立了改進(jìn)三角模糊VIKOR模型對儲能配置方案進(jìn)行評估。

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