1.一种基于效率损失比的需求响应激励决策优化方法,其特征在于,它包括下列步骤:S1:建立需求响应参与电力现货市场下市场损失效率比模型,量化分析不同需求响应激励策略对效率损失的影响;计算市场效率损失比的最小值:计算需求响应时的总成本支出:式中,EL为市场效率损失比;C o 为单时段内未考虑需求响应时ISO的总成本支出,由ISO的发电侧购电成本ω 1 构成; 为同一市场供需情况下单时段内ISO以激励补偿价格γ进行需求响应时的总成本支出, 为发电侧购电成本,ω 2 为需求响应激励补偿成本;以最小化市场效率损失为目标函数,约束条件包括:A:节点功率平衡约束:式中,Buv为网络导纳矩阵,θ v 为节点v对应的相角,bus为网络节点集合;B:支路潮流越限约束:式中,S ij 为输电线路最大容量限制,branch为线路集合;θ i 为节点i对应的相角,θ j 表示节点j对应的相角,B ij 表示网络导纳矩阵;C:发电机组出力上下限约束:式中, 和 分别为发电商i的最小和最大技术出力;D:发电商投标系数约束:式中, 和 分别为发电商投标系数的下限和上限;E:用户最大物理负荷削减量约束:式中,P Dj 为用户j日前的初始负荷需求; 为用户j自身满足物理特性的最大负荷削减量上限;N LR 表示需求响应用户负荷集合;F:用户最大经济负荷削减量约束:式中,γ表示激励成本,ΔQ j 表示负荷削减量,m j 和n j 分别为一次系数项和常数项;S2:根据包括ISO、发电商和用电侧IDR在内的多市场主体博弈方式,建立基于Stackelberg均衡分析的最低效率损失激励型需求响应模型;所述最低效率损失激励型需求响应模型:发电商为领导者,以自身收益最大化为目标优化报价策略:式中,R(P Gi )为发电商i的收益,λ i 为第i个发电机所在节点的电价;ISO为跟随者,以发电成本 与需求响应补偿成本ω 2 之和最小化为目标进行日前市场集中出清,目标函数如下:约束条件与步骤S1中约束条件一样;S3:在不同需求响应触发价格下以最小化效率损失比为目标得到最优需求响应激励策略,形成“激励价格-效率损失比”曲线。
2.根据权利要求1所述的一种基于效率损失比的需求响应激励决策优化方法,其特征在于,所述的步骤S1中,发电机组燃料成本的边际成本函数为:ISO所需支出的发电侧购电成本:式中 为发电商i的边际成本函数;P Gi 为发电商i的出力;a i 、b i 分别为燃料成本函数的二次项系数和一次项系数;N G 为发电机组集合,k i 为边际成本的比例系数。
3.根据权利要求1或2所述的一种基于效率损失比的需求响应激励决策优化方法,其特征在于,所述的步骤S1中,需求响应激励补偿成本ω 2 表示为:式中,N LR 为需求响应用户负荷集合,γ为激励补偿价格,ΔQ j 为用户j的负荷削减量。
4.根据权利要求1所述的一种基于效率损失比的需求响应激励决策优化方法,其特征在于,所述的步骤S3:S3.1:利用采用双层粒子群算法求解发电商竞价的市场均衡;S3.2:寻找最低效率损失的需求响应补偿价格γ;S3.3:对γ采用定步长更新迭代搜索,在双层粒子群求解的外层对γ进行更新,并在迭代过程中形成“激励价格-效率损失比”曲线。