Aller au contenu principal
Accès ouvert déclaré 2026 article

Bi-level resilient operation of virtual power plant-enabled distribution networks

3Citations signalées, ce qui n’est pas une note de qualité
1Institutions déclarées
1Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : au. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

• Bi-level optimization framework improves the resilience of VPP-enabled networks. • Dynamic reconfiguration enables real-time fault response and load restoration. • Info-gap decision theory manages uncertainty without probabilistic assumptions. • Results show real-time recovery of distribution networks with VPP integration. This paper proposes a risk-oriented optimization framework for coordinating multiple virtual power plants (VPPs) within a reconfigurable distribution network to enhance system resilience under extreme natural disasters. The problem is formulated as a bi-level optimization model, where the upper level minimizes the overall operational cost of the distribution network. In contrast, the lower level maximizes the profit of individual VPPs. To ensure computational tractability, the bi-level model is transformed into an equivalent single-level formulation using Karush-Kuhn-Tucker (KKT) conditions and solved efficiently with the GUROBI solver. Uncertainty is also addressed through a non-parametric approach based on info-gap decision theory (IGDT), which enables both risk-averse and risk-seeking decision-making under severe uncertainty. The proposed framework is validated on IEEE 33- and 69-bus test networks. Results indicate that system disturbances considerably increase operational expenses, largely driven by the need for load shedding to preserve system security. The proposed coordination strategy, which integrates feeder reconfiguration with optimized VPP dispatch, effectively mitigates these costs during severe events. Furthermore, the method improves voltage regulation and enhances system voltage stability under disturbances. In terms of computational performance, the proposed method delivers faster solutions, offering a clear advantage over metaheuristic methods and enabling real-time restoration applications.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Bi-level resilient operation of virtual power plant-enabled distribution networks
Date Crossref
01/10/2026
Éditeur
Elsevier BV
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Les institutions déclarées

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

Optimal Power Flow DistributionPower System Optimization and StabilitySmart Grid Security and Resilience

BNTIC News n’est pas le producteur de ces données. Les publications sont interrogées à la demande dans Crossref, OpenAIRE, DOAJ, Europe PMC, HAL, DataCite, AfricArXiv, ROR et la Banque mondiale, sans clé d’accès. OpenAlex reste optionnel. Aucun service payant n’est nécessaire et aucune donnée externe n’est enregistrée en base. Consulter les sources et leurs limites.