1.一种通信与能量调度交互方法,其特征在于,所述方法应用于调度侧设备,所述调度侧设备通过认知无线电的信道和参与需求响应的用户侧系统通信,所述方法包括:根据每个时间间隔内参与需求响应的用户侧系统数目的变化情况,对信道进行动态分配,并计算动态分配后每个时间间隔的信道平均丢包率;
根据所述信道平均丢包率对多用户需求响应模型进行调整,得到新的多用户需求响应模型,求解所述新的多用户需求响应模型,得到最优电价及最优需求响应性能指标。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据每个时间间隔内参与需求响应的用户侧系统数目的变化情况,对信道进行动态分配,并计算动态分配后每个时间间隔的信道平均丢包率,包括:获取每个时间间隔内参与需求响应的用户侧系统的数目;
根据用户侧系统数目的变化情况,对信道进行动态分配;
计算信道经过动态分配后的概率转移矩阵;
根据所述概率转移矩阵计算每个时间间隔的信道平均丢包率。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述概率转移矩阵计算每个时间间隔的信道平均丢包率,包括:根据所述概率转移矩阵计算每个信道的数据包丢失总数;
根据所述数据包丢失总数计算对应信道的丢包率;
根据每个时间间隔内参与需求响应的用户侧系统的数目及每个信道的丢包率计算每个时间间隔的信道平均丢包率。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述信道平均丢包率对所述多用户需求响应模型进行调整,得到新的多用户需求响应模型,包括:设定多用户需求响应模型;
基于每个时间间隔的信道平均丢包率得到第一用户负荷需求及第一新能源出力;
根据所述第一用户负荷需求及第一新能源出力对所述多用户需求响应模型进行调整,得到新的多用户需求响应模型。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述设定多用户需求响应模型,包括:根据储能装置储能量、效用函数及未考虑丢包率得到的第二用户负荷需求及第二新能源出力计算得到用户侧目标函数;
根据能量损耗成本函数计算得到供电侧目标函数;
综合所述供电侧目标函数及用户侧目标函数,设定作为多用户需求响应模型的第一目标函数及对应的第一约束条件。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一用户负荷需求及第一新能源出力对所述多用户需求响应模型进行调整,得到新的多用户需求响应模型,包括:根据所述第一用户负荷需求及第一新能源出力对所述第一目标函数及对应的第一约束条件进行调整,得到作为新的多用户需求响应模型的第二目标函数及对应的第二约束条件。
7.根据权利要求4-6任意一项所述的方法,其特征在于,所述求解所述新的多用户需求响应模型,得到最优电价及最优需求响应性能指标,包括:采用对偶分解算法对所述新的多用户需求响应模型进行求解,得到最优电价表达式及最优需求响应性能指标表达式;
根据所述最优电价表达式及最优需求响应性能指标表达式计算得到最优电价及最优需求响应性能指标。
8.一种通信与能量调度交互装置,其特征在于,所述装置应用于调度侧设备,所述调度侧设备包括运行有能量管理系统的控制单元,所述调度侧设备通过认知无线电的信道和参与需求响应的用户侧系统通信,所述装置包括:第一处理模块,用于根据每个时间间隔内参与需求响应的用户侧系统数目的变化情况,对信道进行动态分配,并计算动态分配后每个时间间隔的信道平均丢包率;
第二处理模块,用于根据所述信道平均丢包率对多用户需求响应模型进行调整,得到新的多用户需求响应模型,求解所述新的多用户需求响应模型,得到最优电价及最优需求响应性能指标。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述第一处理模块根据每个时间间隔内参与需求响应的用户侧系统数目的变化情况,对信道进行动态分配,并计算动态分配后每个时间间隔的信道平均丢包率的方式包括:获取每个时间间隔内参与需求响应的用户侧系统的数目;
根据用户侧系统数目的变化情况,对信道进行动态分配;
计算信道经过动态分配后的概率转移矩阵;
根据所述概率转移矩阵计算每个时间间隔的信道平均丢包率。
10.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述第二处理模块根据所述信道平均丢包率对所述多用户需求响应模型进行调整,得到新的多用户需求响应模型,求解所述新的多用户需求响应模型,得到最优电价及最优需求响应性能指标的方式包括:设定多用户需求响应模型;
基于每个时间间隔的信道平均丢包率得到第一用户负荷需求及第一新能源出力;
根据所述第一用户负荷需求及第一新能源出力对所述多用户需求响应模型进行调整,得到新的多用户需求响应模型;
采用对偶分解算法对所述新的多用户需求响应模型进行求解,得到最优电价表达式及最优需求响应性能指标表达式;
根据所述最优电价表达式及最优需求响应性能指标表达式计算得到最优电价及最优需求响应性能指标。