一种基于方差最小的短期风功率预测方法

    公开(公告)号:CN105590139A

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201510768952.2

    申请日:2015-11-12

    Abstract: 一种基于方差最小的短期风功率预测方法,包括如下步骤:1)根据历史风功率数据与历史气象数据的对应关系及最新的气象数据,分别用统计预测模型和物理预测模型预测风功率;2)根据风功率预测历史积累误差方差最小时,不同预测模型在风功率组合预测模型中所占的权重,动态调整单一的统计预测模型和物理预测模型所占的权值;所述组合预测模型是指由所述统计预测模型和物理预测模型构成的组合预测模型;3)得到组合预测模型的风功率预测数据;4)获取风电场实时出力数据,计算当前时间点的风功率误差,并根据当前时间点的风功率误差调整所述统计预测模型和物理预测模型所占的权值,更新组合预测模型的风功率预测数据。本发明响应迅速精度高。

    一种交直流混合系统的多目标优化配置方法和系统

    公开(公告)号:CN112713621B

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202011528424.7

    申请日:2020-12-22

    Abstract: 本发明公开的一种交直流混合系统的多目标优化配置方法和系统,方法包括基于经济性优化目标、环保性优化目标和技术优化目标建立交直流混合系统优化目标函数和约束条件;约束条件包括可靠性、新能源占比、可再生能源发电弃电率和光伏系统安装容量;建立用于计算系统工作效率的交直流混合系统数学计算模型,并由交直流混合系统数学计算模型、优化目标函数和约束条件共同组成待求解的优化配置问题;对NSGA‑II算法进行改进,包括将优化目标的搜索策略作为NSGA‑II种群进化策略,采用非支配集距离调整解的分散性;采用改进的NSGA‑II算法求解优化配置问题,当满足阈值进化终止条件时,输出优化配置方案Pareto前沿。

    一种混合式海上风场变流器拓扑结构及其使用方法

    公开(公告)号:CN111756260A

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN202010751221.8

    申请日:2020-07-30

    Abstract: 本申请公开了一种混合式海上风场变流器拓扑结构及其使用方法,二极管整流器的交流侧与风场内网电连接,二极管整流器的直流侧与高压直流输电线一端电连接;并联换流器包括电力电子变压器,电力电子变压器的交流侧与风场内网输出变压器电连接,电力电子变压器的直流侧第一输出端连接半桥模块串的第一端,半桥模块串的第二端和电力电子变压器的直流侧第二输出端通过LC滤波电路与所述高压直流输电线另一端电连接。可以大幅降低拓扑结构成本,能够在风场启动阶段主动建立风场内网电压,提供风风场的启动功率,实现风场的黑启动。电力电子变压器能在风场稳定发送阶段提供无功补偿与谐波电流补偿,改善了基于二极管整流器系统的性能。

    一种电力系统变压器运行效率寻优方法、系统及设备

    公开(公告)号:CN111682570A

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN202010616325.8

    申请日:2020-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种电力系统变压器运行效率寻优方法、系统及设备,本发明通过获取电力电子变压器以及常规变压器的输入功率、输出功率,从而计算电力电子变压器在综合损耗最低值下的输出功率y0以及理想损耗,利用电力电子变压器功率双向灵活可控的特性,采用PQ控制策略对电力电子变压器的输出功率进行控制,并通过在寻优区间内进行迭代寻优,获取电力电子变压器实际损耗最小的最优输出功率,从而使得电力电子变压器和常规变压器都运行在最优区间内,实现常规变压器及电力电子变压器综合能效最优,减少能源的浪费,并提升电力电子变压器的性能及寿命,改善常规变压器性能。

    基于超级电容器荷电状态预测的新能源功率平滑控制方法

    公开(公告)号:CN109494771A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811517523.8

    申请日:2018-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于超级电容器荷电状态预测的新能源功率平滑控制方法,其包括超级电容器荷电状态预测与储能装置输出功率指令调整;在系统级中央管理单元中得到新能源目标输出功率,在本地控制中计算出超级电容器和蓄电池当前时刻参考输出功率预指令,以此预测下一时刻超级电容器荷电状态,再判断下一时刻超级电容器荷电状态是否在允许的范围内,若是在,则按照当前时刻超级电容器和蓄电池的参考输出功率预指令PSCref(t)和PBref(t)输出,若下一时刻超级电容器荷电状态超出允许范围,则超级电容器对蓄电池充电,或者蓄电池对超级电容器充电。所以更加精确地避免了混合储能系统的过充和过放,同时实现了新能源实际输出功率对新能源目标输出功率的快速跟随。

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