【论文复现】基于区块链的分布式光伏就地消纳交易模式研究(Matlab代码实现)

简介: 【论文复现】基于区块链的分布式光伏就地消纳交易模式研究(Matlab代码实现)

💥💥💞💞欢迎来到本博客❤️❤️💥💥


🏆博主优势:🌞🌞🌞博客内容尽量做到思维缜密,逻辑清晰,为了方便读者。


⛳️座右铭:行百里者,半于九十。


📋📋📋本文目录如下:🎁🎁🎁


目录


💥1 概述


📚2 运行结果


2.1 最优价格曲线


2.2 用户1 的需求响应


2.3 上层运营商的功率平衡曲线


2.4 每时段的收益成本曲线


🎉3 参考文献


🌈4 Matlab代码实现


💥1 概述

文献来源:


8482622460f948a1b23bb6f0340cbe2b.png


文献内容仅复现主从博弈核心内容,不含区块链


分布式光伏发电已经得到广泛应用,但分布式光伏电源的大规模并网会导致网架结构相对薄弱的配电网出现电压越限、网损升高和光伏发电“弃光”等问题。探索分布式光伏在配电网中的交易模式,有助于实现分布式光伏发电的就地或就近消纳,提高配电网和光伏发电的经济收益。2017 年,国家发展改革委和国家能源局下发相关通知[1],鼓励分布式电源在 110 kV 电压等级内选择就近售电,从而使得“隔墙售电”和分布式发电交易方式成为可能。目前,国内外学者已经对电力交易新模式进行了广泛探索[2-4]。文献 [5]探讨了一种微电网之间进行分布式能源交易的机制,通过多层次的 Stackelberg 博弈模型来研究其经济效益;文献 [6] 分析了在直接交易模式中分布式电源和电力用户的最大收益,认为最优的交易方案随参与者的数量和电能的供需实时变化;文献 [7] 提出了基于多智能体的微网群内电力市场交易策略,然而签署电力交易协议一般发生在买方实际用电之前,实际发用电量可能会与合约中规定的不相符,传统交易模式存在信息安全风险[8]。因此,亟需引入新技术以支撑电力交易的建设。


分布式光伏聚合商作为光伏发电用户的市场主导者,负责制定内部电价,指导光伏发电用户


的用电计划。如果 ps 定价太低,用户会向光伏聚合商出售更少的电量,并消耗更多电能用于自


身;如 果 ps 定价过高(接近大电网的销售价格),光伏聚合商的成本将会升高。因此,要制定合理的内部电价 ps 鼓励用户向光伏聚合商售电,并将成本维持在最低限度。


d154dc58c8b140f5b19e38256ead58a1.png


📚2 运行结果

2.1 最优价格曲线


e3459c36e86048769304fd048d5da6d3.png


2.2 用户1 的需求响应


dc7c79d0abac40b7800e193709030e67.png


2.3 上层运营商的功率平衡曲线


07f87d6962ef412486cf343da2dd0a51.png


2.4 每时段的收益成本曲线


55194b2052e0460f87bf060d5c0c1b78.png


部分代码:

%% 需求响应
figure(1)  
plot(1:24,elecload2,'k-o','LineWidth',2)
hold on
plot(1:24,x1result(2,:),'r-->');
xlabel('时间/h')
ylabel('电负荷/kW')
legend( '需求响应前', '需求响应后')
grid on
%% 需求响应
figure(1)  
plot(1:24,elecload3,'k-o','LineWidth',2)
hold on
plot(1:24,x1result(3,:),'r-->');
xlabel('时间/h')
ylabel('电负荷/kW')
legend( '需求响应前', '需求响应后')
grid on
%% 平衡图
figure(1)  
bar(1:24,yxresult(1,:)*(nGT/(1-nGT-nloss))/(nrec*ulb)+max(yxresult(2,:),0),'b')
hold on
bar(1:24,max(yxresult(2,:),0),'y');
hold on
bar(1:24,min(yxresult(2,:),0),'g');
hold on
plot(-(-y1result(1,:)-y1result(2,:)-y1result(3,:)),'k-o');
xlabel('时间/h')
ylabel('功率/kW')
legend( '发电机组出力', '向主网售电', '向主网购电', '负荷')
grid on
%% 每时段成本折算
figure(1)  
bar(1:24,u1+u2,'b')
xlabel('时间/h')
ylabel('成本/元')
legend( '用户群')
grid on
figure(2)  
bar(1:24,z1+z2-z3,'r')
xlabel('时间/h')
ylabel('成本/元')
legend( '定价运营商')
grid on


🎉3 参考文献

部分理论来源于网络,如有侵权请联系删除。

[1]靳开元,杨建华,陈正等.基于区块链的分布式光伏就地消纳交易模式研究[J].中国电力,2021,54(05):8-16.


🌈4 Matlab代码实现

相关文章
|
2月前
|
机器学习/深度学习 算法 Serverless
基于Itô扩散过程的交易策略偏微分方程matlab求解与仿真
本程序基于Itô扩散过程的交易策略偏微分方程,确定了Itô扩散过程,并推导出交易长度的分布和密度函数,计算预期交易频率。核心代码在MATLAB2022A上运行,展示了交易策略的概率分布及卷积结果。算法原理涉及金融衍生品定价与风险管理,利用随机微分方程建模资产价格动态,求解相关偏微分方程以确定最优交易策略。
|
8月前
|
安全
【2023高教社杯】D题 圈养湖羊的空间利用率 问题分析、数学模型及MATLAB代码
本文介绍了2023年高教社杯数学建模竞赛D题的圈养湖羊空间利用率问题,包括问题分析、数学模型建立和MATLAB代码实现,旨在优化养殖场的生产计划和空间利用效率。
316 6
【2023高教社杯】D题 圈养湖羊的空间利用率 问题分析、数学模型及MATLAB代码
|
8月前
|
存储 算法 搜索推荐
【2022年华为杯数学建模】B题 方形件组批优化问题 方案及MATLAB代码实现
本文提供了2022年华为杯数学建模竞赛B题的详细方案和MATLAB代码实现,包括方形件组批优化问题和排样优化问题,以及相关数学模型的建立和求解方法。
195 3
【2022年华为杯数学建模】B题 方形件组批优化问题 方案及MATLAB代码实现
|
8月前
|
数据采集 存储 移动开发
【2023五一杯数学建模】 B题 快递需求分析问题 建模方案及MATLAB实现代码
本文介绍了2023年五一杯数学建模竞赛B题的解题方法,详细阐述了如何通过数学建模和MATLAB编程来分析快递需求、预测运输数量、优化运输成本,并估计固定和非固定需求,提供了完整的建模方案和代码实现。
252 0
【2023五一杯数学建模】 B题 快递需求分析问题 建模方案及MATLAB实现代码
|
8月前
【光波电子学】MATLAB绘制光纤中线性偏振模式LP之单模光纤的电场分布(光斑)
该文章介绍了如何使用MATLAB绘制单模光纤中线性偏振模式LP₀₁的电场分布,并提供了相关的数学公式和参数用于模拟光纤中的光斑分布。
128 0
|
11月前
|
数据可视化 算法
MATLAB Simulink 交交变流电路性能研究
MATLAB Simulink 交交变流电路性能研究
122 2
|
11月前
|
数据安全/隐私保护
耐震时程曲线,matlab代码,自定义反应谱与地震波,优化源代码,地震波耐震时程曲线
地震波格式转换、时程转换、峰值调整、规范反应谱、计算反应谱、计算持时、生成人工波、时频域转换、数据滤波、基线校正、Arias截波、傅里叶变换、耐震时程曲线、脉冲波合成与提取、三联反应谱、地震动参数、延性反应谱、地震波缩尺、功率谱密度
基于混合整数规划的微网储能电池容量规划(matlab代码)
基于混合整数规划的微网储能电池容量规划(matlab代码)
|
11月前
|
算法 调度
含多微网租赁共享储能的配电网博弈优化调度(含matlab代码)
含多微网租赁共享储能的配电网博弈优化调度(含matlab代码)
|
11月前
|
Serverless
基于Logistic函数的负荷需求响应(matlab代码)
基于Logistic函数的负荷需求响应(matlab代码)