A system for electric vehicle scale scheduling method of multi microgrid system and scheduling based on the scheduling method includes: to estimate the total number of vehicles in the micro grid system; establish equality constraint equation in micro scale electric vehicle network system; supply and demand inequality to establish generation side and demand side about Shu Fangcheng; optimization model is established to minimize the microgrid system emissions and operating cost as the objective function, the optimal scale and scheduling scheme of traditional vehicle and electric vehicles for the microgrid system; the current time scheduling results released to the various micro network system; repeat the above steps until all electric vehicle scale microgrid system has reached the upper limit to withstand or reach the scheduling period the end. The scheduling system comprises a power transmission line is connected with the main power grid and connected with the central processor information transmission lines, power transmission lines and information transmission lines connected to microgrid system different from the respective agents. The invention can maintain the stability and reliability of an electric power system.
【技术实现步骤摘要】
一种基于多微网系统下的电动车规模调度方法及调度系统
本专利技术属于电力系统运行和控制领域,具体涉及一种基于多微网系统下的电动车规模调度方法及调度系统,减少电动车接入对电网的影响,保证系统的平稳运行。
技术介绍
随着智能电网技术的不断成熟,多微网系统不仅能够控制与主网之间的耦合联系,避免来自主网的电压波动以及上游扰动等影响,同时各微网系统之间能够进行电量传输,从而充分利用各微网系统内的分布式能源,减少储能设备的操作成本,降低对主网的依赖程度,提高区域电网运行的稳定性。另一方面,电动车作为一种最具有前途的负载,由于其充放电的巨大弹性,正吸引着越来越多研究者的关注,相比于传统的汽车,电动车在能源利用率以及环境效益等问题上都有着巨大的优势。电动车作为一种新型负荷,如果集中于某些电价较低的时段集中充电,就可能会形成新的用电高峰,影响电网的稳定性。此外有文献特别提到,如果电动车所需电量完全由本地机组发电提供,其CO2排放量将大于由燃料驱动的传统汽车,因此有必要合理的利用可再生能源发电,优化电动车的充电规模,从而避免上述的不利影响。目前已有的文献中主要以减少CO2排放为目标对微网系统中的燃料汽车和电动车的规模进行了研究,大多考虑将所有燃料汽车替换成电动车,但没有考虑由此带来的负荷增加问题,并未对电动车的规模做出合理的指导。图1所示的多微网系统调度系统,包含有用于各微网系统发电的传统燃料发电机组以及各种可再生能源发电装置,传统发电机组主要为柴油机组,其发电容量在加上可再生能源发电量之后,应该满足各微网系统内的负荷最大需求量,保证微网系统的平稳运行而不至于出现各种可能的断电 ...
【技术保护点】
一种基于多微网系统下的电动车规模调度方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤一、通过多级管理系统MAS获取各微网系统中每天总的能源消耗D
【技术特征摘要】
1.一种基于多微网系统下的电动车规模调度方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤一、通过多级管理系统MAS获取各微网系统中每天总的能源消耗Dtotal以及每户居民每天的平均能源消耗Daverage,通过公式估算出各微网系统中的车辆总数,式中的RV2G为居民参与电动车电能入网V2G计划的比率,QREC为每户居民的汽车拥有率;步骤二、在微网系统中建立电动车规模的等式约束方程:在上式中,为微网系统i中各时段电动车的充电数量,NEV,i和NCV,i分别表示微网系统i中总的电动车和燃料汽车的数量,NV,i表示的是两种类型车辆的总量;步骤三、根据各个时段的可再生能源以及本地机组发电量至少满足用户日常负荷需求及电动车充电量的条件,建立发电侧和需求侧的供需不等式约束方程:其中,Pload,i,t表示微网i的负荷,Qi,l,t表示微网i向微网j传输的电量,表示电动车的充电量,Pi,j,t表示微网i内发电机的发电量,PPv,i,t,PWind,i,t分别表示的是太阳能及风能的发电量,Qloss,l,i,t表示微网j向微网i输电过程中的线损,表示电动车的放电量;步骤四、建立以微网系统排放及操作费用最小为目标的优化模型,求解各微网系统中传统车辆与电动车的最优规模和调度方案,目标函数如下:上式中,E(Pi,t,l)和ECV(NCV,i)为传统发电机组和燃料汽车所产生CO2的排放费用,Cost(Pi,t,l)为发电机组的发电成本,SUi,j和SDi,j为机组的开关机成本,Ploss为电池的损耗成本,μ为补偿系数,w,1-w分别为排放费用和操作费用的权重因子,表示的是电动车的充放电功率,ηcha,ηdis表示的是锂电池的充放电效率,Ii,t,Ui,t表示的是电动车充放电状态,λ1,λ2表示的是锂电池和电动车的...
【专利技术属性】
技术研发人员:杨清宇,谭桢干,安豆,
申请(专利权)人:西安交通大学,
类型:发明
国别省市:陕西,61
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