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随着综合能源系统的发展,需求响应技术作为释放系统潜力的重要手段受到了越来越广泛的关注。文章提出了一种综合能源系统中的电力需求响应机制。首先,针对电力需求响应过程中存在的3个主体:电力系统运营商(grid operator,GO)、电力需求响应聚合商(electric response coordinator,ERC)、综合能源用户(integrated energy user,IEU)提出了一种交易架构;其次,以各主体运行经济性最优,基于博弈论构建了三主体交易模型;而后,提出了由于GO参与电力需求响应带来的可靠性提升等价经济收益在GO和ERC之间的收益分配方法,以及IEU参与电力需求响应带来的用电满意度下降等价经济成本在IEU和ERC间的成本分摊方法;最后,基于目标分析级联法(analytical target cascading, ATC)原理和NSGA算法对所提出的模型进行优化和求解,通过算例仿真证明了模型的有效性和合理性。  相似文献   
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光线追踪所谓光线追踪(Raytrace)是以模拟真实世界中光的某些物理性质为最终目的的。在现实中,无限量的光线从各种光源向四周放射。数以百万计的光线投射到物体的表面与其碰撞,然后经过反弹或穿透最终遇到摄像机而结束。由于光线的投射方向并不是全部到达摄像机,这样一来,计算的次数将会特别高。我们只关心实际撞击屏幕的光线,所以在MAX里是从摄像机开始工作,最终到达光源的计算方式,并且在此过程中只分辨确定像素的光线。这种方式实际上是一种反向(Backword)光线追踪,能大大减少计算量。特别是Max还使用了光线弹射深度(RayDepth)这一流…  相似文献   
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