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DolphinDB智臾科技
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2022-01-19 13:52:53

 

关于我们

DolphinDB是一款专为海量时序数据设计的数据库产品,将编程语言、数据库和分布式计算从底层进行一体化设计,开创性地解决了快速开发、高速运行和简单部署三者难以兼顾的难题,为海量结构化数据的快速存储、检索、 分析及计算量身订做一站式解决方案。

 

DolphinDB目前被广泛应用于金融市场全域(低频、中频和高频)的数据存储、数据清洗、因子分析、策略回测、实时计算等场景中。在物联网领域,尤其是化工、电力、能源、水务等行业,DolphinDB通过联合各行业头部集成商,将DolphinDB集成到行业解决方案中,实现海量数据的存储和实时计算,为用户提供性能优异的整体解决方案。

 

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内容概要:本文提出了一种基于蒙特卡洛模拟与拉格朗日松弛法相结合的分散式优化方法,用于解决电动汽车充电站在分时电价机制下的有序充电调度问题。通过构建考虑用户充电需求与电网负荷平衡的优化模型,利用拉格朗日松弛法处理多车充电之间的耦合约束,实现去中心化的决策过程;同时引入蒙特卡洛方法模拟用户充电行为的不确定性,提升调度策略的鲁棒性。该方法有效降低了电网负荷峰谷差,提高了充电经济性与系统运行效率,为大规模电动汽车接入提供了可行的调度解决方案。; 适合人群:具备电力系统优化基础和Matlab编程能力的研究生、科研人员,以及从事智能电网、电动汽车能源管理等相关领域的工程技术人员。; 使用场景及目标:①应用于城市充电站集群的运营调度,实现削峰填谷与成本优化;②支撑电力系统需求侧管理研究,评估分时电价政策对用户充电行为的引导效果;③为多主体参与的分散式能源管理系统提供算法参考与仿真验证工具。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码深入理解拉格朗日乘子迭代更新机制与蒙特卡洛场景生成流程,重点分析算法收敛性与不同电价策略下的调度结果差异,可通过调整用户数量、充电功率等参数进行仿真实验,以掌握模型的实际应用特性。

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