基于NWP數(shù)據(jù)的風(fēng)電場短期功率預(yù)測研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨著風(fēng)電規(guī)模的增加,風(fēng)電在給我們帶來多方面的利益的同時,也給電網(wǎng)的運(yùn)行帶來了挑戰(zhàn),當(dāng)風(fēng)電穿透功率超過一定值之后,就會嚴(yán)重影響到電能質(zhì)量和電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,而且會危及常規(guī)發(fā)電方式,主要表現(xiàn)為電壓和頻率會有較大幅度的波動。更嚴(yán)重的是,當(dāng)風(fēng)電機(jī)組由于風(fēng)速過大而退出運(yùn)行時,可能會給電力系統(tǒng)造成難以承受的沖擊。因此,對風(fēng)電的輸出功率進(jìn)行準(zhǔn)確的預(yù)測,不僅可以減少風(fēng)電并網(wǎng)給電網(wǎng)帶來的沖擊力和不穩(wěn)定性,同時也可以合理的調(diào)配電力資源,使得風(fēng)電發(fā)揮更大的

2、作用。
   本論文在當(dāng)前國內(nèi)外風(fēng)電功率研究現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上,對風(fēng)功率短期預(yù)測的方法展開了進(jìn)一步的研究,論文具體工作如下:
   (1)分析風(fēng)電機(jī)組風(fēng)速-功率模型,研究天氣變化對對風(fēng)電機(jī)組實際功率輸出的影響,建立風(fēng)電場功率短期預(yù)測的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,運(yùn)用數(shù)值天氣預(yù)報(NWP)數(shù)據(jù)作為輸入,風(fēng)電場實際輸出功率為網(wǎng)絡(luò)輸出目標(biāo)值,對BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行訓(xùn)練,用訓(xùn)練好的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對未來12小時、24小時、48小時和72小時的風(fēng)電場輸出

3、功率進(jìn)行預(yù)測,預(yù)測平方絕對誤差分別為:6.33%、8.81%、13.67%和13.03%;
   (2)利用LM算法優(yōu)化BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,用優(yōu)化好的模型和標(biāo)準(zhǔn)的BP網(wǎng)絡(luò)模型進(jìn)行比較,結(jié)果顯示,優(yōu)化后的模型訓(xùn)練速度更快,預(yù)測精度更高;
   (3)利用迭代自組織數(shù)據(jù)分析技術(shù)(ISODATA)聚類算法,對NWP數(shù)據(jù)進(jìn)行聚類運(yùn)算,利用聚類的NWP數(shù)據(jù)對優(yōu)化后的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行訓(xùn)練,用訓(xùn)練后的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對風(fēng)電場功率進(jìn)行預(yù)測,得

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