[发明专利]基于分散搜索算法的停车场PEV充放电优化调度方法有效
申请号: | 201210439611.7 | 申请日: | 2012-11-06 |
公开(公告)号: | CN102982391A | 公开(公告)日: | 2013-03-20 |
发明(设计)人: | 隋宇;朱浩骏;丁伯剑;曲毅;章晋龙 | 申请(专利权)人: | 广东电网公司电网规划研究中心 |
主分类号: | G06Q10/04 | 分类号: | G06Q10/04 |
代理公司: | 广州知友专利商标代理有限公司 44104 | 代理人: | 周克佑 |
地址: | 510080 广东省广州市越秀*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | 一种基于分散搜索算法的停车场PEV充放电优化调度方法:S1建立收益模型;S2采用分散搜索算法优化调度:S2-1编码;S2-2初始化种群;S2-3替代初始化种群;S2-4降序排列;S2-5建立初始参考集;S2-6有新的解转到步骤S2-7;S2-7生成子集;S2-8标识新解;S2-9判断子集是否为空;S2-10选择子集s;S2-11生成新解xs;S2-12得到改进解xs’;S2-13目标函数值好于最差的解执行S2-14;S2-14替换最差解;S2-15设置新解标识;S2-16从子集中删除s;S2-17有新解转到S2-6,无则结束。本发明简单可行有效地优化,实现“低买高卖”,最大限度地获得收益。 | ||
搜索关键词: | 基于 分散 搜索 算法 停车场 pev 放电 优化 调度 方法 | ||
【主权项】:
1.一种基于分散搜索算法的停车场PEV充放电优化调度方法,包括以下步骤:S1建立停车场PEV充放电收益模型:Maximize PM i = Σ j ∈ DTS i D ij - Σ j ∈ CTS i C ij - - - ( 1 ) ]]>Subject to D ij = TOU j * ( BC Avail i - SOC * BC max i ) * E D i j ∈ DTS i - - - ( 2 ) ]]>C ij = TOU j * ( SOC * BC max i - BC Avail i ) * 1 E C i j ∈ CTS i - - - ( 3 ) ]]> 其中,TOUj表示时刻j的实时电价;
表示车辆i电池的最大容量;
表示车辆i电池的当前可用容量;
和
分别表示电池的充电效率和放电效率;ATi和DTi分别为车辆i的到达时间和离开时间;DTSi和CTSi分别表示车辆i的放电时间集和充电时间集;式(1)表示调度指标为车辆i的收益,即充放电费用差;式(2)表示车辆i在时刻j的放电收益,式(3)表示车辆i在时刻j的充电成本;S2采用分散搜索算法,优化停车场PEV充放电调度,包括以下子步骤:S2-1编码:用两位二进制数串来代表任意时间间隔内PEV的充放电:00-充电,11-放电,01、10-保持;考虑一天中24个时间间隔,每个解的编码长度为2*24=48;另外,在车辆i的到达时刻ATi和离开时刻DTi之外时间的充放电是没有意义的,即子串要定义成01或10;S2-2初始化种群:选择一个整数作为群体的规模参数,随机生成解空间该整数个初始个体作为初始群体,代表问题的一些可能解;S2-3对S2-2中产生的初始解按分时电价进行降序排列,对于停车场中的每辆PEV,都在电价最高时进行放电操作,在电价最低时进行充电操作,每辆PEV只进行一次充放电;将改进后的解放入初始种群中替代初始化的种群;S2-4将改进后种群中的解按照目标函数值进行降序排列;S2-5建立初始参考集RefSet=RefSet1∪RefSet2,包括两个子集,具有b1个高质量解的子集Refset1和具有b2个较好多样性的子集Refset2;在本分散搜索解算法中,将等于b1+b2的参考集的大小b设为5,b1为3,b2为2;首先从P中选择3个目标函数值最好的解放入参考集中建立RefSet1,然后通过计算解之间的距离选择多样性解;两个解之间的距离为两个解编码不同的位的个数;计算目前不在参考集中的其他初始解,对于在P-RefSet集合中的解x计算其与每一个在RefSet集合中的解y之间的距离di(x,y),并选择出min{di(x,y)}其中i取值从1到目前参考集中的解个数,从这些最小值中选择一个产生最大距离的解,将其放入RefSet2;重复这个过程直到|RefSet2|=2,并记录有新解产生;S2-6判断是否有新的解生成,如果有转到步骤S2-7开始执行,若没有则转到S2-9;S2-7按照子集产生方法生成子集;S2-8标识没有新解生成;S2-9判断子集是否为空,当子集不为空时,转到S2-10开始执行;当子集为空时结束;S2-10选择子集s;S2-11应用解组合方法,针对子集中的解,计算不同解在到达和离开时间范围内每个小时充放电状态对整个目标函数的影响,选择影响因子最大的充放电状态作为每个小时最终的充放电状态,组合成为一个新解;最后对到达和离开时间范围充放电的情况进行计算,保证放电过程中动力电池的剩余电量维持在SOC以上,一旦在放电过程中电能状态达到SOC,放电过程立即停止;对组合后的解进行计算,从收益最小的部分进行可行化,直到满足约束要求,生成新解xs;S2-12将新解xs按分时电价进行降序排列,对于停车场中的每辆PEV,都在电价最高时进行放电操作,在电价最低时进行充电操作,每辆PEV只进行一次充放电;得到一个新的改进解xs’;S2-13如果改进解xs’不在RefSet中,且xs’的目标函数值好于在RefSet中目标函数值最差的解那么执行S2-14;S2-14将xs’加入到RefSet中替换RefSet中的最差解;S2-15设置有新解产生的标识;S2-16从子集中删除s,转到S2-9执行;S2-17如果有新解产生转到S2-6执行,如果没有结束。
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G06Q 专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法
G06Q10-00 行政;管理
G06Q10-02 .预定,例如用于门票、服务或事件的
G06Q10-04 .预测或优化,例如线性规划、“旅行商问题”或“下料问题”
G06Q10-06 .资源、工作流、人员或项目管理,例如组织、规划、调度或分配时间、人员或机器资源;企业规划;组织模型
G06Q10-08 .物流,例如仓储、装货、配送或运输;存货或库存管理,例如订货、采购或平衡订单
G06Q10-10 .办公自动化,例如电子邮件或群件的计算机辅助管理
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