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考虑碳减排的综合能源服务商合作运行优化策略 被引量:28
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作者 王琦 李宁 +3 位作者 顾欣 何国鑫 杨冬梅 陈严 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2022年第7期131-140,共10页
在电力市场深入改革的背景下,综合能源服务商既是直接为用户提供能源服务的能源主体,又是节能减排的重要载体,研究综合能源服务商的合作运行有助于促进区域综合能源系统的低碳经济。首先,提出双层协同优化运行的调控架构,通过顶层监管... 在电力市场深入改革的背景下,综合能源服务商既是直接为用户提供能源服务的能源主体,又是节能减排的重要载体,研究综合能源服务商的合作运行有助于促进区域综合能源系统的低碳经济。首先,提出双层协同优化运行的调控架构,通过顶层监管调动底层综合能源服务商参与碳减排的积极性,底层的各利益主体交互有限信息实现协同优化。其次,基于Nash议价理论,建立计及碳排放限额和惩罚系数的综合能源服务商合作博弈模型,挖掘综合能源服务商合作运行促进碳减排的潜力,并且兼顾个体利益和社会效益。然后,将所建的非凸模型分解为2个线性约束下的凸优化问题,即效益最大化子问题和能源交易支付子问题,进一步采用自适应交替方向乘子法求解上述问题。最后,通过算例验证了所提策略的有效性。 展开更多
关键词 双层协同优化运行 综合能源服务 碳排放 Nash议价理论 自适应交替方向乘子法
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计及动态碳排放因子的多H_(2)-IES双层优化运行方法
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作者 付文溪 窦真兰 +3 位作者 张春雁 王玲玲 蒋传文 熊展 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第5期610-623,I0003-I0007,共19页
在“双碳”目标背景下,能源系统的低碳转型是其未来的发展方向.近年来,高热值、低污染的氢能受到广泛重视.基于碳排放流理论提出一种计及动态碳排放因子的多含氢综合能源系统(H_(2)-IES)双层优化运行模型.在上层模型中,上级能源网基于... 在“双碳”目标背景下,能源系统的低碳转型是其未来的发展方向.近年来,高热值、低污染的氢能受到广泛重视.基于碳排放流理论提出一种计及动态碳排放因子的多含氢综合能源系统(H_(2)-IES)双层优化运行模型.在上层模型中,上级能源网基于效益最优原则建立经济调度模型,确定各园区的能源价格与碳排放因子并下发给下层;在下层模型中,基于纳什谈判理论建立了多园区低碳合作运行模型,并采用自适应交替方向乘子法分布式求解,确定各园区的能源需求量并反馈给上层;所提模型在多次迭代互动中实现上下层协同优化.为了实现对多园区合作收益的合理分配,提出一种基于综合议价能力的收益分配方法.算例分析表明,该双层优化方法可实现上下层间的协同运行,同时兼顾多园区运行的低碳性与经济性,通过合理分配合作收益,保证园区参与合作的积极性. 展开更多
关键词 含氢综合能源系统 动态碳排放因子 综合议价能力 电氢交易 自适应交替方向乘子法
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Adaptive Linearized Alternating Direction Method of Multipliers for Non-Convex Compositely Regularized Optimization Problems 被引量:5
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作者 Linbo Qiao Bofeng Zhang +1 位作者 Xicheng Lu Jinshu Su 《Tsinghua Science and Technology》 SCIE EI CAS CSCD 2017年第3期328-341,共14页
We consider a wide range of non-convex regularized minimization problems, where the non-convex regularization term is composite with a linear function engaged in sparse learning. Recent theoretical investigations have... We consider a wide range of non-convex regularized minimization problems, where the non-convex regularization term is composite with a linear function engaged in sparse learning. Recent theoretical investigations have demonstrated their superiority over their convex counterparts. The computational challenge lies in the fact that the proximal mapping associated with non-convex regularization is not easily obtained due to the imposed linear composition. Fortunately, the problem structure allows one to introduce an auxiliary variable and reformulate it as an optimization problem with linear constraints, which can be solved using the Linearized Alternating Direction Method of Multipliers (LADMM). Despite the success of LADMM in practice, it remains unknown whether LADMM is convergent in solving such non-convex compositely regularized optimizations. In this research, we first present a detailed convergence analysis of the LADMM algorithm for solving a non-convex compositely regularized optimization problem with a large class of non-convex penalties. Furthermore, we propose an Adaptive LADMM (AdaLADMM) algorithm with a line-search criterion. Experimental results on different genres of datasets validate the efficacy of the proposed algorithm. 展开更多
关键词 adaptive linearized alternating direction method of multipliers non-convex compositely regularizedoptimization cappled-ll regularized logistic regression
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