现代化农业园区温室环境系统与光伏发电系统易出现“源荷错峰”运行问题。为此,提出一种考虑农作物生长需求的农业园区微能源网(agricultural park microgrid, APMG)参与配电市场出清的能量管理双层优化模型,以实现农作物快速生长与多...现代化农业园区温室环境系统与光伏发电系统易出现“源荷错峰”运行问题。为此,提出一种考虑农作物生长需求的农业园区微能源网(agricultural park microgrid, APMG)参与配电市场出清的能量管理双层优化模型,以实现农作物快速生长与多类型能源高效利用。双层模型中,上层模型以APMG运营成本最小为优化目标,在考虑配电市场电价、光伏发电等因素的基础上,计算农业园区温室环境系统的最佳能量管理策略模型;下层模型为配电市场出清模型,其目标为实现配电网最佳电能配置,并得到出清价格。进一步,利用自适应交替方向乘子法求解双层模型。最后,以IEEE-12节点配电系统和66节点内蒙古某县农村配电系统为例,验证所提模型及方法的有效性。算例结果表明,该模型可有效降低农业园区23.2%的用能成本,同时还能降低配电网用户6.2%购电费用。展开更多
文摘现代化农业园区温室环境系统与光伏发电系统易出现“源荷错峰”运行问题。为此,提出一种考虑农作物生长需求的农业园区微能源网(agricultural park microgrid, APMG)参与配电市场出清的能量管理双层优化模型,以实现农作物快速生长与多类型能源高效利用。双层模型中,上层模型以APMG运营成本最小为优化目标,在考虑配电市场电价、光伏发电等因素的基础上,计算农业园区温室环境系统的最佳能量管理策略模型;下层模型为配电市场出清模型,其目标为实现配电网最佳电能配置,并得到出清价格。进一步,利用自适应交替方向乘子法求解双层模型。最后,以IEEE-12节点配电系统和66节点内蒙古某县农村配电系统为例,验证所提模型及方法的有效性。算例结果表明,该模型可有效降低农业园区23.2%的用能成本,同时还能降低配电网用户6.2%购电费用。