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智能电网是一种新型的电力供需网络,借助先进的信息和通信技术实时优化电力系统管理。信息传输与能源交易取决于相关成员的参与积极性,激励机制则是保证智能电网信息网络运转、促进能源交易的重要手段。由于电网传感器的信息传输成本与发电方的发电储能信息均为私有信息,从而导致信息非对称问题并限制了智能电网激励机制的设计。因此,本文致力于研究利用契约理论解决信息非对称场景下智能电网中信息采集网络和直接能源交易两种激励机制设计问题。
在智能电网信息采集网络中普遍存在着信息非对称问题,严重影响了电网数据信息传输的效率和质量。针对上述问题,提出一种信息非对称场景下的智能电网信息采集网络契约激励机制设计方法。首先,针对感知节点的自私性,提出信息对称场景下的契约激励方法;其次,针对感知节点私有行为引起的道德风险问题,提出单一信息非对称场景下契约激励方法;最后,针对感知节点私有信息和行为引起的逆向选择与道德风险并存问题,提出双重信息非对称场景下契约激励方法,以甄别其真实能力信息以及激励其信息传输努力行为,在实现利益双赢的同时,保证电网信息传输的实现。实验结果表明,本方法能在信息非对称场景下获得最优感知节点选择策略,确保智能电网信息采集网络的稳定性和高效性。
智能电网直接能源交易存在需求与环境多变的问题,并且交易能否长期进行取决于交易双方的积极性和主动性。针对上述问题,提出一种智能电网直接能源交易契约激励机制设计方法。首先,针对能源交易双方的需求自私性和信息非对称性,考虑能源交易需求与环境多变的特点,在建立电能消费者和小型电能供应商模型基础上,提出两阶段动态契约激励模型;其次,针对能源交易长期进行的特点,提出完全相关信息结构下的最优契约设计方法;最后,针对能源交易需求与环境多变的问题,提出独立信息结构下的最优契约设计方法,通过甄别小型电能供应商真实的成本信息,使电能消费者获得最大期望效用。实验结果表明,本方法能够保证电能消费者实现期望效用最大化,有效的激励能源交易长期进行。
本文针对智能电网信息非对称问题,采用契约理论研究智能电网激励机制设计方法,对智能电网中信息采集网络和直接能源交易两种激励机制设计问题进行了深入讨论,提出相应解决方案并通过实验验证了相关理论的正确性和方法的可行性,为智能电网关键技术的激励机制设计提供了思路。
在智能电网信息采集网络中普遍存在着信息非对称问题,严重影响了电网数据信息传输的效率和质量。针对上述问题,提出一种信息非对称场景下的智能电网信息采集网络契约激励机制设计方法。首先,针对感知节点的自私性,提出信息对称场景下的契约激励方法;其次,针对感知节点私有行为引起的道德风险问题,提出单一信息非对称场景下契约激励方法;最后,针对感知节点私有信息和行为引起的逆向选择与道德风险并存问题,提出双重信息非对称场景下契约激励方法,以甄别其真实能力信息以及激励其信息传输努力行为,在实现利益双赢的同时,保证电网信息传输的实现。实验结果表明,本方法能在信息非对称场景下获得最优感知节点选择策略,确保智能电网信息采集网络的稳定性和高效性。
智能电网直接能源交易存在需求与环境多变的问题,并且交易能否长期进行取决于交易双方的积极性和主动性。针对上述问题,提出一种智能电网直接能源交易契约激励机制设计方法。首先,针对能源交易双方的需求自私性和信息非对称性,考虑能源交易需求与环境多变的特点,在建立电能消费者和小型电能供应商模型基础上,提出两阶段动态契约激励模型;其次,针对能源交易长期进行的特点,提出完全相关信息结构下的最优契约设计方法;最后,针对能源交易需求与环境多变的问题,提出独立信息结构下的最优契约设计方法,通过甄别小型电能供应商真实的成本信息,使电能消费者获得最大期望效用。实验结果表明,本方法能够保证电能消费者实现期望效用最大化,有效的激励能源交易长期进行。
本文针对智能电网信息非对称问题,采用契约理论研究智能电网激励机制设计方法,对智能电网中信息采集网络和直接能源交易两种激励机制设计问题进行了深入讨论,提出相应解决方案并通过实验验证了相关理论的正确性和方法的可行性,为智能电网关键技术的激励机制设计提供了思路。