超短期風(fēng)電預(yù)測(cè)及考慮風(fēng)速預(yù)測(cè)的慣性控制研究.pdf_第1頁(yè)
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1、隨著風(fēng)電在電力系統(tǒng)中的滲透率越來(lái)越高,其固有的不確定性給電網(wǎng)安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行帶來(lái)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。對(duì)風(fēng)電出力概率特性進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,實(shí)現(xiàn)高精度的超短期風(fēng)電預(yù)測(cè)能為電力系統(tǒng)運(yùn)行管理人員提供應(yīng)對(duì)風(fēng)電不確定性的基礎(chǔ)條件。風(fēng)電預(yù)測(cè)精度越高,電網(wǎng)接納風(fēng)電的能力越強(qiáng)。另一方面,越來(lái)越多的風(fēng)電機(jī)組代替?zhèn)鹘y(tǒng)的同步電機(jī),使系統(tǒng)頻率響應(yīng)特性持續(xù)惡化,因此風(fēng)電機(jī)組參與系統(tǒng)調(diào)頻在工業(yè)界和學(xué)術(shù)界均得到廣泛重視。本文基于四川地區(qū)某實(shí)際風(fēng)電場(chǎng)的實(shí)測(cè)數(shù)據(jù),對(duì)風(fēng)電出力特性、超短期風(fēng)電

2、預(yù)測(cè)和慣性控制進(jìn)行研究,詳細(xì)內(nèi)容如下:
  1、對(duì)該風(fēng)電場(chǎng)年出力分布和年風(fēng)速分布進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,對(duì)比15min、30min和60min時(shí)間尺度下的出力波動(dòng)特性;統(tǒng)計(jì)分析該風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)電機(jī)組之間出力的相關(guān)性和互補(bǔ)性;分析單臺(tái)風(fēng)機(jī)在同一風(fēng)速下輸出功率的寬范圍分布現(xiàn)象,提出了一種基于最優(yōu)平滑階數(shù)的風(fēng)速功率曲線建模策略,以最優(yōu)平滑階數(shù)處理原始風(fēng)速得到輸入風(fēng)速?gòu)亩L(fēng)速功率曲線模型,并與已有方法中以原始風(fēng)速為輸入建立的風(fēng)速功率曲線模型進(jìn)行精度對(duì)

3、比分析;
  2、提出了一種基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的長(zhǎng)時(shí)間尺度缺失風(fēng)電功率數(shù)據(jù)的補(bǔ)齊方法,以缺失數(shù)據(jù)時(shí)間段內(nèi)另7臺(tái)風(fēng)機(jī)的實(shí)測(cè)風(fēng)電功率數(shù)據(jù)為BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的輸入,得到待補(bǔ)齊風(fēng)電機(jī)組的功率數(shù)據(jù),并與常用的相鄰風(fēng)機(jī)法進(jìn)行精度對(duì)比分析;
  3、深入研究基于歷史功率數(shù)據(jù)的超短期風(fēng)電預(yù)測(cè),實(shí)現(xiàn)了持續(xù)法、ARMA、ARIMA這三種時(shí)間序列法;在考慮風(fēng)電功率序列波動(dòng)特性的基礎(chǔ)上提出了一種改進(jìn)的持續(xù)法,其精度較持續(xù)法有一定程度的提升;實(shí)現(xiàn)了BP神經(jīng)

4、網(wǎng)絡(luò)、RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、SVM、PSO-SVM四種智能算法。對(duì)上述預(yù)測(cè)方法在不同季度以及不同預(yù)測(cè)步長(zhǎng)情況下的預(yù)測(cè)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比分析。選擇時(shí)間序列方法中總體精度最好的ARMA方法和智能算法中總體精度最好的PSO-SVM為子預(yù)測(cè)方法,利用ANFIS組合上述兩個(gè)子預(yù)測(cè)方法從而得到最終的風(fēng)電預(yù)測(cè)結(jié)果,并將組合法的預(yù)測(cè)精度與兩個(gè)子預(yù)測(cè)方法進(jìn)行對(duì)比分析;
  4、分析了暫態(tài)過(guò)程中風(fēng)速波動(dòng)對(duì)風(fēng)機(jī)參與系統(tǒng)調(diào)頻的影響,進(jìn)而提出了一種基于超短期風(fēng)速預(yù)測(cè)的

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