一种基于博弈理论的综合能源多能交易方法技术

技术编号:26305108 阅读:49 留言:0更新日期:2020-11-10 20:02
一种基于博弈理论的综合能源多能交易方法,从博弈理论角度,提出了在综合能源系统中具有能量转换设备的多能主体,参与多能交易的方法。依据纳什均衡判别,为市场平衡条件下多能主体交易决策提供了支撑。本发明专利技术提出的基于博弈理论的综合能源多能交易方法方法可应用于全国工商业园区综合能源系统、能源互联网等多能交易的实际工作中,能够为提高能效,保障用户可靠优化用能提供决策支撑。

【技术实现步骤摘要】
一种基于博弈理论的综合能源多能交易方法
本专利技术涉及综合能源交易领域,特别涉及一种基于博弈理论的综合能源多能交易方法。
技术介绍
综合能源系统打破了冷、热、电、气等能源子系统间的孤立现象,实现不同能源优势互补、综合利用。传统单一能源市场中,各能源市场均计及各网络在不同时间尺度上的变化进行设计,能源交易单一、设备利用率低、用户用能可靠性不高。多种能源网络的混合运行与交易决定了市场主体的多样性,具有能源转换装置的多能主体可为用户提供多种样品的能源,从而提高市场交易效率、保障用户用能多样性、可靠性,乃至促进新的产业链发展,形成综合能源服务生态圈。
技术实现思路
针对
技术介绍
中提到的综合能源系统多能交易存在的问题,本专利技术提出了一种基于博弈理论的综合能源多能交易方法,充分考虑能源互联对市场价格的影响、多能市场博弈过程等,确定综合能源多能交易方法。为解决上述技术问题,本专利技术提出一种基于实时电价的电动汽车充电自动需求响应方法,具体实施方案为:(1)采集综合能源系统设定负荷点与能源点的位置与参数信息,输入已知的能源本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种基于博弈理论的综合能源多能交易方法,其特征在于,所述多能交易方法包括以下步骤:/n步骤一:多能主体初始购能成本计量。采集综合能源系统设定负荷点与能源点的位置与参数信息,输入已知的能源负荷。输入多能主体的结构、位置与参数信息,包括各形式能量转换系数、负荷需求;初始化单位能量基准价格,根据市场交易环境进行计算。/n步骤二:综合能源系统优化运行求解。基于综合能源系统优化运行情况以及当前决策x

【技术特征摘要】
1.一种基于博弈理论的综合能源多能交易方法,其特征在于,所述多能交易方法包括以下步骤:
步骤一:多能主体初始购能成本计量。采集综合能源系统设定负荷点与能源点的位置与参数信息,输入已知的能源负荷。输入多能主体的结构、位置与参数信息,包括各形式能量转换系数、负荷需求;初始化单位能量基准价格,根据市场交易环境进行计算。
步骤二:综合能源系统优化运行求解。基于综合能源系统优化运行情况以及当前决策xi,转化成优化问题求解Z(xi)。
步骤三:综合能源系统多能主体纳什均衡分析。根据终止条件公式设定迭代的终止值ε,当满足迭代终止条件,达到纳什平衡,输出交易结果,否则进行算法的迭代操作。


2.根据权利要求1所述的一种基于博弈理论的综合能源多能交易方法,其特征在于:所述步骤一(多能主体初始购能成本计量)包括以下内容:
(1)采集综合能源系统设定负荷点与能源点的位置与参数信息,输入已知的能源负荷。输入多能主体的结构、位置与参数信息,包括各形式能量转换系数、负荷需求。
(2)初始化单位能量基准价格
(3)多能主体的购能目标为经济性最优,在供能收入一定的情况下目标为供能的成本最低,成本主要包括两部分:能源的购买成本与设备的运营成本。目标函数为最小化购能成本与运营成本之和。
minF=Fp(P)+FO(S)
购能成本
运营成本
式中,Fp(P)为多能主体的购能成本,FO(S)为多能主体内部能源转换器的运行成本,P是多能主体从能源互联网购入的能源数量方案,S表示多能主体内部能器的运行工况设置方案。购能成本中u(i)和P(i)分别表示第i种输入能源在市场中的价格以及购入的数量。运行成本中,N表示多能主体中的转换器数量,T表示多能主体的优化时长(例如以10min为一个优化时段,共计T个时段),S(i,t)表示第t个时段第i个转换器的启停工况,v(i)表示第i个转换器单位时段的运行费用,该费用与各转换器的实际情况有关。


3.根据权利要求1所述的一种基于博弈理论的综合能源多能交易方法,其特征在于:所述步骤二(综合能源系统优化运行求解)包括以下内容:
综合能源系统通过多能节点进行耦合,系统运营商以社会福利最高为目标对多能系统进行协同优化,即社会总剩余最大。其中多能主体在满足向零散用户供能需求的同时,作为可变负荷从综合能源系统运营商购能。目标函数为



式中,T表...

【专利技术属性】
技术研发人员:吴奎华王延朔綦陆杰刘蕊崔灿刘敦楠王雄飞王佳妮
申请(专利权)人:国网山东省电力公司经济技术研究院北京华电能源互联网研究院有限公司
类型:发明
国别省市:山东;37

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