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基于场景聚类的主动配电网分布鲁棒综合优化

         

摘要

为较好地考虑分布式电源(DG)和负荷的不确定性对配电网的影响,基于风电场景预测,通过调整网络拓扑结构和风电、光伏发电、微型燃气轮机、储能、无功补偿等的出力,提出了实现动态重构与无功优化相结合的主动配电网综合优化模型.在考虑DG间相关性的基础上,基于原始数据采用拉丁超立方采样得到初始场景,利用手肘法确定K-means算法的聚类数,从而得到典型场景,场景分布的概率置信区间由1-范数和∞-范数约束.另外,为了消除储能与机组组合的时间相关性约束,重点介绍了基于盒式分解算法的两阶段分解模型.第1阶段以机组启停成本和运行成本为目标函数对机组与储能的各时段运行域进行约束.将第2阶段转化为单时间尺度优化问题,通过求解得到经济性最优的结果.模型采用列与约束生成算法进行求解,通过对IEEE 33节点系统与Taipower 84节点系统的仿真验证了模型的鲁棒性与可行性.

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