为了提高多微电网系统应对极端场景的能力,提出一种体系架构下多微电网分布式韧性增强策略。首先,基于体系(system of systems,SoS)架构对多微电网系统的能量互济过程进行建模,并采用分布式优化算法进行求解,保障了用户信息的私密性。其...为了提高多微电网系统应对极端场景的能力,提出一种体系架构下多微电网分布式韧性增强策略。首先,基于体系(system of systems,SoS)架构对多微电网系统的能量互济过程进行建模,并采用分布式优化算法进行求解,保障了用户信息的私密性。其次,将经济性最优与满足频率稳定性共同作为目标,优化求解系统最小负荷切除问题,在追求系统整体运行效果的同时,更具针对性地满足子微电网的内部需求。最后,基于动态乘子更新策略的同步型交替方向乘子法解决分布式算法参数选择的难题,提升算法的收敛性和实用性。算例分析验证了所提模型与算法的有效性。展开更多
文摘为了提高多微电网系统应对极端场景的能力,提出一种体系架构下多微电网分布式韧性增强策略。首先,基于体系(system of systems,SoS)架构对多微电网系统的能量互济过程进行建模,并采用分布式优化算法进行求解,保障了用户信息的私密性。其次,将经济性最优与满足频率稳定性共同作为目标,优化求解系统最小负荷切除问题,在追求系统整体运行效果的同时,更具针对性地满足子微电网的内部需求。最后,基于动态乘子更新策略的同步型交替方向乘子法解决分布式算法参数选择的难题,提升算法的收敛性和实用性。算例分析验证了所提模型与算法的有效性。