双碳目标下基于Stackelberg和合作博弈的虚拟电厂双层优化调度.docxVIP

双碳目标下基于Stackelberg和合作博弈的虚拟电厂双层优化调度.docx

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双碳目标下基于Stackelberg和合作博弈的虚拟电厂双层优化调度

目录

1.内容概述................................................2

1.1研究背景.............................................2

1.2研究意义.............................................3

1.3研究目的.............................................4

2.相关理论................................................5

3.双碳目标下的挑战........................................7

3.1能源结构转型.........................................7

3.2碳排放减排目标.......................................9

3.3电力市场改革........................................10

4.基于Stackelberg和合作博弈的虚拟电厂双层优化调度方法....12

4.1Stackelberg模型在虚拟电厂中的应用...................12

4.2合作博弈在虚拟电厂中的应用..........................13

4.3双层优化调度策略设计................................15

5.实验与分析.............................................16

5.1数据集介绍..........................................18

5.2仿真平台搭建........................................19

5.3实验结果分析........................................19

6.结果与讨论.............................................21

6.1调度策略性能评估....................................22

6.2调度策略优劣比较....................................23

6.3不确定性对调度策略的影响............................24

7.结论与展望.............................................25

7.1主要研究成果总结....................................26

7.2研究不足与展望......................................27

7.3可改进方向及建议....................................28

1.内容概述

随着全球气候变化问题日益严重,各国政府纷纷提出了减少温室气体排放的目标,以实现可持续发展。国家发展和改革委员会提出了“双碳”即到2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和。为了实现这一目标,电力行业需要进行深度的结构调整,提高能源利用效率,发展清洁能源,优化调度管理等。本研究旨在探讨在双碳目标背景下,基于Stackelberg策略和合作博弈理论的虚拟电厂双层优化调度方法。

本文首先分析了虚拟电厂的概念及其在双碳目标下的重要性,然后介绍了基于Stackelberg策略的虚拟电厂调度方法,该方法通过引入一个上级控制器来实现对下级控制器的控制。本文提出了一种基于合作博弈理论的虚拟电厂双层优化调度方法,该方法将Stackelberg策略与合作博弈相结合,以实现更有效的资源配置和调度决策。通过算例分析验证了所提出方法的有效性。

本研究为实现双碳目标下的虚拟电厂优化调度提供了新的思路和方法,有助于推动电力行业的绿色发展和可持续发展。

1.1研究背景

随着全球气候变化问题日益严峻,国际社会对于减少温室气体排放、实现碳中和目标的呼声日益高涨。在此背景下,电力行业的低碳转型成为重中之重。中国作为全球最大的能源消费国之一,已明确提出了“双碳目标”,即碳达峰和碳中和的目标,致力于在不久的将来实现能源的清洁化、低碳化和高效化。虚拟电厂作为一种新型的电力生产和消费模式,在整合分布式能源、优化电力调度方面展现出巨大潜力,成为实现

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