【摘 要】
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风、光等可再生能源具有不稳定性、不可预测性和间歇性等缺点,致使在高比例可再生能源并网的电力系统中电源波动性和负荷不确定性双重叠加。因此,要实现可再生能源的大规模开发与高效利用,源端各能源电厂互联互备、多源互补成为供电模式的发展趋势。区块链是一个去中心化的对等网络,其运行方式是分布式集体运作。这一网络结构形态和运行方式与源端多类能源电厂协同自治运营模式有着天然的相似之处,可以很好地支撑源端多能协同调
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风、光等可再生能源具有不稳定性、不可预测性和间歇性等缺点,致使在高比例可再生能源并网的电力系统中电源波动性和负荷不确定性双重叠加。因此,要实现可再生能源的大规模开发与高效利用,源端各能源电厂互联互备、多源互补成为供电模式的发展趋势。区块链是一个去中心化的对等网络,其运行方式是分布式集体运作。这一网络结构形态和运行方式与源端多类能源电厂协同自治运营模式有着天然的相似之处,可以很好地支撑源端多能协同调度系统的建设。本文从可再生能源协同调度模型与区块链的融合角度出发,构建了包含调度审批层、协同规划层、网络负荷层三层的基于区块链的高比例可再生能源协同调度模型,提出了基于区块链源端多能联合调度机制,保证了多电源联合调度的群决策的可信环境;探讨了源端多电源联合调度的群决策的策略问题,在区块链的智能合约中融入MOPSO算法,针对风、光、水、火四类能源的时空分布特点,高效、精准地为不同能源条件的地区制定满足多方约束条件的多源联合总出力最优方案。此外,本文还考虑到用电用户对电能质量的不同需求,对基于区块链的高比例可再生能源协同调度模型进行优化:基于用户用电质量需求提出等级划分模型,设计了对用户用电需求等级的定级策略,提出基于不同用户的电能质量需求的电能分配策略;设计了区块链下计及用户用能质量需求的可再生能源协同优化机制;同时提出了区块链下电能分配阶段多层协商约束模型,从而实现在原有多源联合总出力最优方案的基础上实现电能的择优分配。
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