The project is about micro-grid with photovoltaic and energy storage,researching essential analysis theory and design method on the energy management of micro-grid. The content of which contain three parts: for the first, in the mode of islanding, we research the photovoltaic power forescating model and the design method based on statistical date . With the configuration principle and the charge or discharge character of energy storage system, we research the configuration method for energy storage units, and analyze the micro-grid system inner components and the relevant control system math model, we put forward a single-grid system model based on I-DID; For the second, in the grid-connected running of multi-microgrid, depending upon the dispatch plan,we analyzed the dispatch task and the ability of every agent,based on this,we put forward the principle ,method and steps on decomposing the task。we built a multi micro grid I-DID model and guide every Agent to dispatch the task with a better way and a multi microgrid system model based on I-DID, witch based on the aim of minimum cost、uncertain environment and the demand of allocating dynamic task decision-making. For the third part, we developed a decision-making simulation software,set up a simulation platform about microgrid with photovoltaic and energy storage optimized control. This project will provide fundamental basis for the economic running of the smart power grids。
本项目以光储微网为对象,对其能量管理的基本分析理论和设计方法进行研究。具体内容包括三部分:其一,在单个微网孤岛运行模式下,研究基于统计数据的光伏发电功率预测模型及其设计方法;结合储能本体充放电特性和储能系统的配置原则,研究储能单元的优化配置方法;分析微网内系统组件及相应控制系统的数学模型,给出基于交互式动态影响图(I-DID)的单微网系统模型;其二,在多微网并网运行模式下,围绕调度计划,在形式上分析调度任务和各Agent能力特征的基础上,给出基于多Agent的任务分解的原则和方法步骤,根据系统运行成本最小化的目标、环境的不确定性和动态任务分配序列决策的要求,指导各Agent任务分配方案的优化,并建立基于I-DID的多微网系统模型。其三,开发仿真决策软件,实现光储微网优化控制策略的仿真平台。该项目的开展为智能电网的经济运行提供理论基础。
本项目结合多Agent决策理论,建立基于I-DID的智能微网经济调度问题模型及求解算法,并建立仿真平台为智能微网的研究提供实验环境,主要实现的目标如下:.(1)在I-DID的基础上引入通信行为,建立多Agent通信机制保证Agent信息收集的一致性;.(2)构建分布式经济调度算法,在保证解的最优性的同时,为分布式能源入网提供即插即用的能量管理策略;.(3)建立基于Agent的微电网仿真平台,对光伏、储能等分布式能源运行进行仿真,同时包括各个分布式能源之间通信过程模拟,以及微源之间经济调度仿真,能够对发电侧、负荷侧进行有效的能量协调。通过平台开发建设,积累全面的协调控制方案,为今后多类型能源互补智能电网建设和推广打下理论和实践基础,为电力企业节能减排、绿色能源、科技进步提供技术支持。
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数据更新时间:2023-05-31
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