A Linear Programming Approximation of Distributionally Robust Chance-Constrained Dispatch With Wasserstein Distance

数学优化 线性化 线性规划 二次规划 模棱两可 二次方程 瓦瑟斯坦度量 计算机科学 数学 非线性系统 应用数学 几何学 量子力学 物理 程序设计语言
作者
Anping Zhou,Ming Yang,Mingqiang Wang,Yuming Zhang
出处
期刊:IEEE Transactions on Power Systems [Institute of Electrical and Electronics Engineers]
卷期号:35 (5): 3366-3377 被引量:118
标识
DOI:10.1109/tpwrs.2020.2978934
摘要

This paper proposes a data-driven distributionally robust chance constrained real-time dispatch (DRCC-RTD) considering renewable generation forecasting errors. The proposed DRCC-RTD model minimizes the expected quadratic cost function and guarantees that the two-sided chance constraints are satisfied for any distribution in the ambiguity set. The Wasserstein-distance-based ambiguity set, which is a family of distributions centered at an empirical distribution, is employed to hedge against data perturbations. By applying the reformulation linearization technique (RLT) to relax the quadratic constraints of the worst-case costs and constructing linear reformulations of the DRCCs, the proposed DRCC-RTD model is cast into a deterministic linear programming (LP) problem, which can be solved efficiently by off-the-shelf solvers. Case studies are carried out on a 6-bus system and the IEEE 118-bus system to validate the effectiveness and efficiency of the proposed approach.
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