CN112907328A - 一种跨省区清洁能源消纳机制、算法及系统平台 - Google Patents

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Abstract

本公开实施例中提供了一种跨省区清洁能源消纳机制、算法及系统平台,属于测量技术领域,具体包括:基于现有跨省区电力交易的交易主体及交易价格搭建跨省区多主体的电力交易系统;根据电力交易系统对低碳交易行为的激励程度,计算全部交易主体的初始位次排序;将不同碳价引入电力交易系统,得到目标位次排序;基于不同省区市的清洁能源消纳目标和目标位次排序,开展供、需双方竞价情景模拟,得到最优交易权重。通过本公开的方案,搭建跨省区多主体的电力交易系统,并通过该系统对全部交易主体排序,然后引入不同碳价,对交易主体进行进一步排序后开展供需双方的竞价模拟,得到经济效益及低碳效益最大化的目标函数,有助于有助于实现低碳效益与经济效益的双重激励。

Description

一种跨省区清洁能源消纳机制、算法及系统平台
技术领域
本公开实施例涉及测量技术领域,尤其涉及一种跨省区清洁能源消纳机制、算法及系统平台。
背景技术
目前,随着社会的发展,人们对于资源的开发和利用力度不断加大,不同的资源也会在不同地区间进行交易,从而使得各区域间关于能源的联系不断加强,现有的清洁能源消纳机制并未充分考虑低碳发展背景下不同电力交易情景对于跨省区清洁能源消纳的影响,低碳能源与传统能源的价格变化会对低碳交易行为产生不同的激励效果。
可见,亟需一种基于低碳激励的跨省区清洁能源消纳机制、算法及系统平台。
发明内容
有鉴于此,本公开实施例提供一种跨省区清洁能源消纳机制、算法及系统平台,至少部分解决现有技术中存在对于跨省区清洁能源消纳机制和算法复杂和预测准确率较低的问题。
第一方面,本公开实施例提供了一种跨省区清洁能源消纳机制及算法,包括:
基于现有跨省区电力交易的交易主体及交易价格搭建跨省区多主体的电力交易系统,其中,所述交易主体包括供给主体和需求主体;
根据所述电力交易系统对低碳交易行为的激励程度,计算全部所述交易主体的初始位次排序;
将不同碳价引入所述电力交易系统,得到目标位次排序;
基于不同省区市的清洁能源消纳目标和所述目标位次排序,开展供、需双方竞价情景模拟,得到最优交易权重。
根据本公开实施例的一种具体实现方式,所述根据所述电力交易系统对低碳交易行为的激励程度,计算全部所述交易主体的初始位次排序的步骤,包括:
根据所述电力交易系统,对全部所述交易主体的报价进行累计加权操作;
根据所述累计加权操作的结果调整全部所述交易主体的初始位次排序。
根据本公开实施例的一种具体实现方式,所述将不同碳价引入所述电力交易系统,得到目标位次排序的步骤之前,所述方法还包括:
查询碳排放交易试点的历史交易价格。
根据本公开实施例的一种具体实现方式,所述基于不同省区市的清洁能源消纳目标和所述目标位次排序,开展供、需双方竞价情景模拟,得到最优交易权重的步骤,包括:
在传统交易场景和低碳交易场景下,根据所述清洁能源消纳目标和所述目标位次排序建立目标函数;
根据所述目标函数计算所述最优交易权重。
根据本公开实施例的一种具体实现方式,所述目标函数为max(∑∑PijΔQij+∑∑PEΔEij)。
根据本公开实施例的一种具体实现方式,所述基于不同省区市的清洁能源消纳目标和所述目标位次排序,开展供、需双方竞价情景模拟,得到最优交易权重的步骤之后,所述方法还包括:
引入电网基准线排放因子;
根据所述电网基准线排放因子和所述最优交易权重,生成能源消纳方案。
第二方面,本公开实施例提供了一种跨省区清洁能源消纳机制及算法系统,包括:
搭建模块,用于基于现有跨省区电力交易的交易主体及交易价格搭建跨省区多主体的电力交易系统,其中,所述交易主体包括供给主体和需求主体;
计算模块,用于根据所述电力交易系统对低碳交易行为的激励程度,计算全部所述交易主体的初始位次排序;
排序模块,用于将不同碳价引入所述电力交易系统,得到目标位次排序;
模拟模块,用于基于不同省区市的清洁能源消纳目标和所述目标位次排序,开展供、需双方竞价情景模拟,得到最优交易权重。
根据本公开实施例的一种具体实现方式,所述计算模块还用于:
根据所述电力交易系统,对全部所述交易主体的报价进行累计加权操作;
根据所述累计加权操作的结果调整全部所述交易主体的初始位次排序。
根据本公开实施例的一种具体实现方式,所述模拟模块还用于:
在传统交易场景和低碳交易场景下,根据所述清洁能源消纳目标和所述目标位次排序建立目标函数;
根据所述目标函数计算所述最优交易权重。
第三方面,本公开实施例还提供了一种系统平台,该平台包括:
至少一个处理器;以及,
与该至少一个处理器通信连接的存储器;其中,
该存储器存储有可被该至少一个处理器执行的指令,该指令被该至少一个处理器执行,以使该至少一个处理器能够执行前述第一方面或第一方面的任一实现方式中的跨省区清洁能源消纳机制及算法。
第四方面,本公开实施例还提供了一种非暂态计算机可读存储介质,该非暂态计算机可读存储介质存储计算机指令,该计算机指令用于使该计算机执行前述第一方面或第一方面的任一实现方式中的跨省区清洁能源消纳机制及算法。
第五方面,本公开实施例还提供了一种计算机程序产品,该计算机程序产品包括存储在非暂态计算机可读存储介质上的计算程序,该计算机程序包括程序指令,当该程序指令被计算机执行时,使该计算机执行前述第一方面或第一方面的任一实现方式中的跨省区清洁能源消纳机制及算法。
本公开实施例中的跨省区清洁能源消纳机制及算法的方案,包括:基于现有跨省区电力交易的交易主体及交易价格搭建跨省区多主体的电力交易系统,其中,所述交易主体包括供给主体和需求主体;根据所述电力交易系统对低碳交易行为的激励程度,计算全部所述交易主体的初始位次排序;将不同碳价引入所述电力交易系统,得到目标位次排序;基于不同省区市的清洁能源消纳目标和所述目标位次排序,开展供、需双方竞价情景模拟。通过本公开的方案,根据交易主体和交易价格搭建跨省区多主体的电力交易系统,并通过该系统对全部交易主体进行排序,然后引入不同碳价,对交易主体进行进一步排序后开展供需双方的竞价模拟,得到经济效益最大化的最优交易权重,有助于实现低碳效益与经济效益的双重激励。
附图说明
为了更清楚地说明本公开实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本公开的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
图1为本公开实施例提供的一种跨省区清洁能源消纳机制及算法的流程示意图;
图2为本公开实施例提供的一种跨省区清洁能源消纳机制及算法的部分流程示意图;
图3为本公开实施例提供的一种跨省区清洁能源消纳机制及算法系统的结构示意图;
图4为本公开实施例提供的系统平台示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本公开实施例进行详细描述。
以下通过特定的具体实例说明本公开的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本公开的其他优点与功效。显然,所描述的实施例仅仅是本公开一部分实施例,而不是全部的实施例。本公开还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用,本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用,在没有背离本公开的精神下进行各种修饰或改变。需说明的是,在不冲突的情况下,以下实施例及实施例中的特征可以相互组合。基于本公开中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本公开保护的范围。
需要说明的是,下文描述在所附权利要求书的范围内的实施例的各种方面。应显而易见,本文中所描述的方面可体现于广泛多种形式中,且本文中所描述的任何特定结构及/或功能仅为说明性的。基于本公开,所属领域的技术人员应了解,本文中所描述的一个方面可与任何其它方面独立地实施,且可以各种方式组合这些方面中的两者或两者以上。举例来说,可使用本文中所阐述的任何数目个方面来实施设备及/或实践方法。另外,可使用除了本文中所阐述的方面中的一或多者之外的其它结构及/或功能性实施此设备及/或实践此方法。
还需要说明的是,以下实施例中所提供的图示仅以示意方式说明本公开的基本构想,图式中仅显示与本公开中有关的组件而非按照实际实施时的组件数目、形状及尺寸绘制,其实际实施时各组件的型态、数量及比例可为一种随意的改变,且其组件布局型态也可能更为复杂。
另外,在以下描述中,提供具体细节是为了便于透彻理解实例。然而,所属领域的技术人员将理解,可在没有这些特定细节的情况下实践所述方面。
目前,随着社会的发展,人们对于资源的开发和利用力度不断加大,不同的资源也会在不同地区间进行交易,从而使得各区域间关于能源的联系不断加强,现有的清洁能源消纳机制并未充分考虑低碳发展背景下不同电力交易情景对于跨省区清洁能源消纳的影响,低碳能源与传统能源的价格变化会对低碳交易行为产生激励。本公开实施例提供一种跨省区清洁能源消纳机制、算法及系统平台,所述方法可以应用于能源发展或投资场景中的清洁能源消纳机制的模拟过程。
参见图1,为本公开实施例提供的一种跨省区清洁能源消纳机制及算法的流程示意图。如图1所示,所述方法主要包括以下步骤:
S101,基于现有跨省区电力交易的交易主体及交易价格搭建跨省区多主体的电力交易系统,其中,所述交易主体包括供给主体和需求主体;
具体实施时,考虑到不同的交易主体之间例如不同跨省区域之间存在关联性,且不同的交易主体的交易价格可能存在不同,可以根据现有跨省区电力交易的交易主体及交易价格搭建跨省区多主体的电力交易系统,其中,所述交易主体包括供给主体和需求主体。
S102,根据所述电力交易系统对低碳交易行为的激励程度,计算全部所述交易主体的初始位次排序;
考虑到清洁能源相对于传统能源的价格较高,可以根据所述电力交易系统对低碳交易行为的激励程度,计算全部所述交易主体的初始位次排序,从而得到每个所述交易主体对应的初始位次排序。
S103,将不同碳价引入所述电力交易系统,得到目标位次排序;
在计算得到在传统能源的价格影响下的初始位次排序后,再将不同碳价引入所述电力交易系统,进一步得到低碳激励下的目标位次排序。
S104,基于不同省区市的清洁能源消纳目标和所述目标位次排序,开展供、需双方竞价情景模拟,得到最优交易权重。
具体实施时,考虑到不同省区市之间的电力需求不同,可以基于不同省区市的清洁能源消纳目标和所述目标位次排序开展供需双方竞价情景模拟,然后计算得到使得经济效益最大化和低碳效益最大化的最优交易权重。
本公开实施例提供的跨省区清洁能源消纳机制及算法,根据交易主体和交易价格搭建跨省区多主体的电力交易系统,并通过该系统对全部交易主体进行排序,然后引入不同碳价,对交易主体进行进一步排序后开展供需双方的竞价模拟,得到经济效益最大化的最优交易权重,有助于实现低碳效益与经济效益的双重激励。
在上述实施例的基础上,如图2所示,步骤S102所述的,根据所述电力交易系统对低碳交易行为的激励程度,计算全部所述交易主体的初始位次排序,包括:
S201,根据所述电力交易系统,对全部所述交易主体的报价进行累计加权操作;
具体实施时,考虑到每个所述交易主体对于的交易价格会存在变动的过程,在搭建所述电力交易系统后,可以在所述电力交易系统内对全部所述交易主体的报价进行累计加权。
S202,根据所述累计加权操作的结果调整全部所述交易主体的初始位次排序。
在对全部所述交易主体的报价进行累计加权之后,可以根据所述累计加权操作的结果调整全部所述交易主体的初始位次排序。
可选的,步骤S103所述的,将不同碳价引入所述电力交易系统,得到目标位次排序之前,所述方法还包括:
查询碳排放交易试点的历史交易价格。
例如,可以将主要的排放物交易点的碳能源的交易价格作为影响消纳结果的主要因素,则可以查询查询碳排放交易点的历史价格,并将所述历史价格的不同碳价作为后续引入的数据。
在上述实施例的基础上,步骤S104所述的,基于不同省区市的清洁能源消纳目标和所述目标位次排序,开展供、需双方竞价情景模拟,得到最优交易权重,包括:
在传统交易场景和低碳交易场景下,根据所述清洁能源消纳目标和所述目标位次排序建立目标函数;
根据所述目标函数计算所述最优交易权重。
可选的,所述目标函数为max(∑∑PijΔQij+∑∑PEΔEij)。
具体实施时,若仅考虑传统交易场景,不利于根据低碳效率的优化,可以结合所述传统交易场景和所述低碳交易场景,根据所述清洁能源消纳目标和所述目标位次排序建立目标函数,所述目标函数可以表示为实现经济效益最大化和低碳效益最大化的电力交易权重。
在上述实施例的基础上,步骤S104所述的,基于不同省区市的清洁能源消纳目标和所述目标位次排序,开展供、需双方竞价情景模拟,得到最优交易权重之后,所述方法还包括:
引入电网基准线排放因子;
根据所述电网基准线排放因子和所述最优交易权重,生成能源消纳方案。
具体实施时,在得到所述最优交易权重后,可以根据引入的电网基准线排放因子和所述最优交易权重,预测在所述最优交易权重下主要跨省区电力交易中的清洁能源消纳及碳减排量变化,分析不同交易场景下的主要跨省区清洁能源消纳最优策略,得到所述能源消纳方案。
与上面的方法实施例相对应,参见图3,本公开实施例还提供了一种跨省区清洁能源消纳机制及算法系统30,包括:
搭建模块301,用于基于现有跨省区电力交易的交易主体及交易价格搭建跨省区多主体的电力交易系统,其中,所述交易主体包括供给主体和需求主体;
计算模块302,用于根据所述电力交易系统对低碳交易行为的激励程度,计算全部所述交易主体的初始位次排序;
排序模块303,用于将不同碳价引入所述电力交易系统,得到目标位次排序;
模拟模块304,用于基于不同省区市的清洁能源消纳目标和所述目标位次排序,开展供、需双方竞价情景模拟,得到最优交易权重。
可选的,所述计算模块302还用于:
根据所述电力交易系统,对全部所述交易主体的报价进行累计加权操作;
根据所述累计加权操作的结果调整全部所述交易主体的初始位次排序。
可选的,所述模拟模块304还用于:
在传统交易场景和低碳交易场景下,根据所述清洁能源消纳目标和所述目标位次排序建立目标函数;
根据所述目标函数计算所述最优交易权重。
图3所示系统可以对应的执行上述方法实施例中的内容,本实施例未详细描述的部分,参照上述方法实施例中记载的内容,在此不再赘述。
参见图4,本公开实施例还提供了一种系统平台40,该电子设备包括:
至少一个处理器;以及,
与该至少一个处理器通信连接的存储器;其中,
该存储器存储有可被该至少一个处理器执行的指令,该指令被该至少一个处理器执行,以使该至少一个处理器能够执行前述方法实施例中的跨省区清洁能源消纳机制及算法。
本公开实施例还提供了一种非暂态计算机可读存储介质,该非暂态计算机可读存储介质存储计算机指令,该计算机指令用于使该计算机执行前述方法实施例中的跨省区清洁能源消纳机制及算法。
本公开实施例还提供了一种计算机程序产品,该计算机程序产品包括存储在非暂态计算机可读存储介质上的计算程序,该计算机程序包括程序指令,当该程序指令被计算机执行时,使该计算机执行前述方法实施例中的跨省区清洁能源消纳机制及算法。
下面参考图4,其示出了适于用来实现本公开实施例的数据平台40的结构示意图。本公开实施例中的电子设备可以包括但不限于诸如移动电话、笔记本电脑、数字广播接收器、PDA(个人数字助理)、PAD(平板电脑)、PMP(便携式多媒体播放器)、车载终端(例如车载导航终端)等等的移动终端以及诸如数字TV、台式计算机等等的固定终端。图4示出的电子设备仅仅是一个示例,不应对本公开实施例的功能和使用范围带来任何限制。
如图4所示,数据平台40可以包括处理装置(例如中央处理器、图形处理器等)401,其可以根据存储在只读存储器(ROM)402中的程序或者从存储装置408加载到随机访问存储器(RAM)403中的程序而执行各种适当的动作和处理。在RAM 403中,还存储有数据平台40操作所需的各种程序和数据。处理装置401、ROM 402以及RAM 403通过总线404彼此相连。输入/输出(I/O)接口405也连接至总线404。
通常,以下装置可以连接至I/O接口405:包括例如触摸屏、触摸板、键盘、鼠标、图像传感器、麦克风、加速度计、陀螺仪等的输入装置406;包括例如液晶显示器(LCD)、扬声器、振动器等的输出装置407;包括例如磁带、硬盘等的存储装置408;以及通信装置409。通信装置409可以允许数据平台40与其他设备进行无线或有线通信以交换数据。虽然图中示出了具有各种装置的数据平台40,但是应理解的是,并不要求实施或具备所有示出的装置。可以替代地实施或具备更多或更少的装置。
特别地,根据本公开的实施例,上文参考流程图描述的过程可以被实现为计算机软件程序。例如,本公开的实施例包括一种计算机程序产品,其包括承载在计算机可读介质上的计算机程序,该计算机程序包含用于执行流程图所示的方法的程序代码。在这样的实施例中,该计算机程序可以通过通信装置409从网络上被下载和安装,或者从存储装置408被安装,或者从ROM 402被安装。在该计算机程序被处理装置401执行时,执行本公开实施例的方法中限定的上述功能。
需要说明的是,本公开上述的计算机可读介质可以是计算机可读信号介质或者计算机可读存储介质或者是上述两者的任意组合。计算机可读存储介质例如可以是——但不限于——电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件,或者任意以上的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子可以包括但不限于:具有一个或多个导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机访问存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、光纤、便携式紧凑磁盘只读存储器(CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。在本公开中,计算机可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。而在本公开中,计算机可读信号介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号,其中承载了计算机可读的程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式,包括但不限于电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。计算机可读信号介质还可以是计算机可读存储介质以外的任何计算机可读介质,该计算机可读信号介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。计算机可读介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输,包括但不限于:电线、光缆、RF(射频)等等,或者上述的任意合适的组合。
上述计算机可读介质可以是上述电子设备中所包含的;也可以是单独存在,而未装配入该电子设备中。
上述计算机可读介质承载有一个或者多个程序,当上述一个或者多个程序被该电子设备执行时,使得该电子设备可以执行上述方法实施例的相关步骤。
或者,上述计算机可读介质承载有一个或者多个程序,当上述一个或者多个程序被该电子设备执行时,使得该电子设备可以执行上述方法实施例的相关步骤。
可以以一种或多种程序设计语言或其组合来编写用于执行本公开的操作的计算机程序代码,上述程序设计语言包括面向对象的程序设计语言—诸如Java、Smalltalk、C++,还包括常规的过程式程序设计语言—诸如“C”语言或类似的程序设计语言。程序代码可以完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中,远程计算机可以通过任意种类的网络——包括局域网(LAN)或广域网(WAN)—连接到用户计算机,或者,可以连接到外部计算机(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。
附图中的流程图和框图,图示了按照本公开各种实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段、或代码的一部分,该模块、程序段、或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个接连地表示的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或操作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。
描述于本公开实施例中所涉及到的单元可以通过软件的方式实现,也可以通过硬件的方式来实现。
应当理解,本公开的各部分可以用硬件、软件、固件或它们的组合来实现。
以上所述,仅为本公开的具体实施方式,但本公开的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本公开揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本公开的保护范围之内。因此,本公开的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

Claims (10)

1.一种跨省区清洁能源消纳机制及算法,其特征在于,包括:
基于现有跨省区电力交易的交易主体及交易价格搭建跨省区多主体的电力交易系统,其中,所述交易主体包括供给主体和需求主体;
根据所述电力交易系统对低碳交易行为的激励程度,计算全部所述交易主体的初始位次排序;
将不同碳价引入所述电力交易系统,得到目标位次排序;
基于不同省区市的清洁能源消纳目标和所述目标位次排序,开展供、需双方竞价情景模拟,得到最优交易权重。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述电力交易系统对低碳交易行为的激励程度,计算全部所述交易主体的初始位次排序的步骤,包括:
根据所述电力交易系统,对全部所述交易主体的报价进行累计加权操作;
根据所述累计加权操作的结果调整全部所述交易主体的初始位次排序。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述将不同碳价引入所述电力交易系统,得到目标位次排序的步骤之前,所述方法还包括:
查询碳排放交易试点的历史交易价格。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于不同省区市的清洁能源消纳目标和所述目标位次排序,开展供、需双方竞价情景模拟,得到最优交易权重的步骤,包括:
在传统交易场景和低碳交易场景下,根据所述清洁能源消纳目标和所述目标位次排序建立目标函数;
根据所述目标函数计算所述最优交易权重。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述目标函数为max(∑∑PijΔQij+∑∑PEΔEij)。
6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述基于不同省区市的清洁能源消纳目标和所述目标位次排序,开展供、需双方竞价情景模拟的步骤之后,所述方法还包括:
引入电网基准线排放因子;
根据所述电网基准线排放因子和所述最优交易权重,生成能源消纳方案。
7.一种跨省区清洁能源消纳机制及算法系统,其特征在于,包括:
搭建模块,用于基于现有跨省区电力交易的交易主体及交易价格搭建跨省区多主体的电力交易系统,其中,所述交易主体包括供给主体和需求主体;
计算模块,用于根据所述电力交易系统对低碳交易行为的激励程度,计算全部所述交易主体的初始位次排序;
排序模块,用于将不同碳价引入所述电力交易系统,得到目标位次排序;
模拟模块,用于基于不同省区市的清洁能源消纳目标和所述目标位次排序,开展供、需双方竞价情景模拟,得到最优交易权重。
8.根据权利要求7所述的系统,其特征在于,所述计算模块还用于:
根据所述电力交易系统,对全部所述交易主体的报价进行累计加权操作;
根据所述累计加权操作的结果调整全部所述交易主体的初始位次排序。
9.根据权利要求7所述的系统,其特征在于,所述模拟模块还用于:
在传统交易场景和低碳交易场景下,根据所述清洁能源消纳目标和所述目标位次排序建立目标函数;
根据所述目标函数计算最优交易权重。
10.一种系统平台,其特征在于,所述电子设备包括:
至少一个处理器;以及,
与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,
所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令,所述指令被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器能够执行前述权利要求1-6中任一项所述的跨省区清洁能源消纳机制及算法。
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