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+ ---
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+ license: bsd-3-clause
3
+ task_categories:
4
+ - reinforcement-learning
5
+ tags:
6
+ - power-systems
7
+ - optimization
8
+ - unit-commitment
9
+ - mixed-integer-programming
10
+ ---
11
+
12
+ # 启停轨迹增强版机组组合数据集 (UCTD)
13
+
14
+ ## 1. 简介
15
+
16
+ 本数据集是基于修改版的 `UnitCommitment.jl` 框架生成的,专门用于**机器学习辅助数学优化 (ML4Opt)** 的研究。它包含了 IEEE 14 节点、IEEE 30 节点以及波兰国家电网 (2383 节点) 的机组组合 (SCUC) 优化命题。
17
+
18
+ **核心特色**:本数据集集成了**发电机启停功率轨迹 (Power Trajectories)**。相比于传统模型,该约束能更真实地模拟发电机在启动和停机阶段的物理行为,是目前电力系统优化领域较为精细且硬核的数据集。
19
+
20
+ ## 2. 算例说明
21
+
22
+ 数据集共包含 **464** 个 `.mps` 文件,涵盖了从教学级到国家级规模的多种场景:
23
+
24
+ - **Case14**: 基础教学级算例 (14 节点),包含 67 天的负荷数据。
25
+ - **Case30**: 中等规模算例 (30 节点),包含 45 天的负荷数据。
26
+ - **Case2383wp (挑战者集)**: 实际波兰电网规模 (2383 节点),用于测试算法的可扩展性。
27
+
28
+ ## 3. 数据变体 (Variants)
29
+
30
+ 每个日期的数据都提供了 4 种建模变体:
31
+
32
+ 1. `hourly_noline`: 每小时粒度,仅包含机组物理约束。
33
+ 2. `hourly_withline`: 每小时粒度,包含全网潮流网络约束 (SCUC)。
34
+ 3. `subhourly_noline`: 15 分钟高频采样粒度,不含网络约束。
35
+ 4. `subhourly_withline`: 15 分钟高频采样粒度,包含全网网络约束。
36
+
37
+ ## 4. 文件命名规范
38
+
39
+ 格式:`{算例名}_{日期}_{粒度}_{变体}.mps`
40
+ 例如:`case30_2017-01-01_s_withline.mps` 代表 Case30 算例、15分钟粒度、含线路约束。
41
+
42
+ ## 5. 关键特性
43
+
44
+ - **精细化物理约束**:包含发电机在启动和关闭过程中的功率出力轨迹。
45
+ - **多时间粒度**:涵盖了传统的小时级调度和现代的 15 分钟级子小时调度。
46
+ - **标准化格式**:采用工业界通用的 `.mps` 格式,支持 Gurobi, CPLEX, HiGHS 等所有主流求解器。
47
+
48
+ ## 6. 使用场景
49
+
50
+ - **监督学习**:预测最优启停状态或发电出力水平。
51
+ - **端到端优化**:训练图神经网络 (GNN) 将问题实例直接映射为解。
52
+ - **求解器基准测试**:测试现代 MIP 求解器在大规模电网问题上的性能和可扩展性。
53
+
54
+ ## 7. 引用
55
+
56
+ 如果您在研究中使用了本数据集,请引用 `UnitCommitment.jl` 的原始论文,并注明本轨迹增强版数据集的来源。