風(fēng)電功率短期預(yù)測方法研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、風(fēng)電功率短期預(yù)測方法研究重慶大學(xué)碩士學(xué)位論文(學(xué)術(shù)學(xué)位)學(xué)生姓名:梁沛指導(dǎo)教師:盧繼平教授專業(yè):電氣工程學(xué)科門類:工學(xué)重慶大學(xué)電氣工程學(xué)院二O一六年五月重慶大學(xué)碩士學(xué)位論文中文摘要I摘要隨著能源短缺與環(huán)境污染等問題的日益凸顯,風(fēng)電作為最有前景的清潔能源之一,在近幾十年得到了快速的發(fā)展。然而,大規(guī)模的風(fēng)電并網(wǎng)嚴(yán)重威脅著電力系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)、可靠運(yùn)行,需要高精度的風(fēng)電功率預(yù)測系統(tǒng)為調(diào)度人員提供有效的指導(dǎo)信息,以減少風(fēng)電對電網(wǎng)的不利影響

2、。目前風(fēng)電功率短期預(yù)測模型的數(shù)據(jù)來源主要有數(shù)值天氣預(yù)報信息(NumericalWeatherPrediction,NWP)與歷史運(yùn)行數(shù)據(jù)。NWP數(shù)據(jù)具有一定的缺陷,只利用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行短期預(yù)測又存在很大的誤差。針對這一問題,論文對以歷史數(shù)據(jù)為輸入的風(fēng)電功率短期單點(diǎn)預(yù)測模型與概率預(yù)測模型進(jìn)行了研究。論文提出了一種采用非迭代方式的短期預(yù)測方法。無論預(yù)測提前時間多長,該方法統(tǒng)一將真實(shí)數(shù)據(jù)作為每個預(yù)測時段的輸入,并對應(yīng)每一時段建立一個神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。能

3、夠在只有歷史數(shù)據(jù)的條件下,有效地克服累積誤差,預(yù)測未來24h的風(fēng)電功率輸出。在非迭代方法的基礎(chǔ)上,論文建立了非迭代與分時段最優(yōu)的風(fēng)電功率短期單點(diǎn)預(yù)測模型。該模型找出分別使各個預(yù)測時段誤差最小的最優(yōu)輸入個數(shù),接著求解基于歷史風(fēng)速數(shù)據(jù)和歷史功率數(shù)據(jù)兩種模型的分時段最優(yōu)權(quán)重。對算例風(fēng)電場進(jìn)行分析,結(jié)果表明:分時段最優(yōu)模型能夠有效地反映分時段特性,提高各個時段的預(yù)測精度;非迭代與分時段最優(yōu)的單點(diǎn)預(yù)測模型應(yīng)用于風(fēng)電功率短期預(yù)測具有較高的精度。考慮

4、到單點(diǎn)預(yù)測模型難以提供概率信息,論文建立了基于非迭代與RBF分位數(shù)回歸的風(fēng)電功率短期概率預(yù)測模型。以非迭代方法為基礎(chǔ),利用小波變換將功率序列分解成一系列子分量。使用RBF分位數(shù)回歸模型計(jì)算每個分量的概率分布,然后利用拉丁超立方抽樣方法,得到風(fēng)電功率的概率預(yù)測分布。結(jié)果表明:非迭代與RBF分位數(shù)回歸模型在各個預(yù)測時段具有較小的預(yù)測誤差以及較好的概率評價指標(biāo),能夠有效地進(jìn)行單點(diǎn)預(yù)測與概率預(yù)測,預(yù)測結(jié)果具有很高的參考價值。關(guān)鍵字:關(guān)鍵字:單點(diǎn)

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