DG不确定性下基于随机对偶动态规划SDDP的储能实时优化调度

2021-01-01

DG不确定性下基于随机对偶动态规划(SDDP)的储能实时优化调度

本文提出了一种多阶段随机规划的形式化框架,用于在多地区可再生能源生产不确定性的输电受限经济调度中,重点优化实时运营中的储运调度。该问题通过使用随机对偶动态规划(SDDP)方法来解决。所提出方法的适用性在一个基于2013-2014年德国电力系统太阳能和风能整合水平校准的实际案例研究中得到了证明,考虑了24小时的时间范围和15分钟的时间步长。随机解的价值相对于确定性策略的成本为1.1%,而相对于随机规划策略的完美预测价值为0.8%。分析了各种替代实时调度策略的相对性能,并探讨了结果的敏感性。

资源内容

本仓库提供了一个资源文件,详细介绍了基于随机对偶动态规划(SDDP)的储能实时优化调度方法,并附带了相应的Matlab代码。通过该资源,您可以:

  1. 理解多阶段随机规划框架:了解如何在可再生能源生产不确定性的情况下,通过多阶段随机规划来优化储能调度。
  2. 掌握随机对偶动态规划(SDDP)方法:学习如何使用SDDP方法来解决储能实时优化调度问题。
  3. 应用实际案例研究:通过基于德国电力系统的实际案例研究,验证所提出方法的适用性和有效性。
  4. 分析调度策略性能:比较不同实时调度策略的相对性能,并探讨结果的敏感性。

使用说明

  1. 下载资源文件:请下载本仓库中的资源文件,其中包含了详细的理论介绍和Matlab代码。
  2. 阅读文档:仔细阅读文档,了解多阶段随机规划和SDDP方法的基本原理和应用步骤。
  3. 运行Matlab代码:根据文档中的指导,运行附带的Matlab代码,验证所提出方法在实际案例中的应用效果。
  4. 分析结果:通过运行代码,分析不同调度策略的性能,并探讨结果的敏感性。

注意事项

  • 本资源文件仅供学习和研究使用,请勿用于商业用途。
  • 在使用Matlab代码时,请确保您已安装Matlab软件,并具备基本的编程知识。
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