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【技術實現步驟摘要】
本專利技術屬于新能源電力,特別是涉及到一種分布式光伏實測負荷數據自適應擬合方法及裝置。
技術介紹
1、現階段新能源電力得到飛速發展,風電、光伏總裝機容量快速提升的同時,也給電網安全運行帶來巨大挑戰,各地電網負荷預測準確率不同程度受到影響,尤其是在低壓分布式光伏沒有實發功率數據接入的地區,分布式光伏實發功率數據質量直接影響實測負荷數據,從而進一步影響電網負荷預測的準確率。
技術實現思路
1、本專利技術提出一種分布式光伏實測負荷數據自適應擬合方法及裝置,解決分布式光伏運行波動帶來的電網負荷預測準確率降低的問題。
2、為達到上述目的,本專利技術的技術方案是這樣實現的:
3、一種分布式光伏實測負荷數據自適應擬合方法,包括:分別利用集中式光伏實發功率數據、10kv分布式光伏實發功率數據、低壓分布式光伏樣板站實發功率數據、以及這三種實發功率數據的加權平均,設定按照分布式光伏裝機容量進行一天96時刻點實發功率數據擬合的4種擬合方案;
4、設定誤差閾值;基于自適應pid算法進行擬合方案切換控制,將擬合獲得的當前時刻點與上一時刻點分布式光伏實發功率數據的誤差與所述誤差閾值進行對比,超出誤差閾值則按照順序依次切換所述4種擬合方案,按照切換后的擬合方案繼續進行分布式光伏實發功率數據的擬合;
5、根據擬合得到的分布式光伏實發功率數據,計算實測負荷數據。
6、進一步的,還包括第5種方案,利用分布式光伏短期功率預測結果替代分布式光伏一天96時刻點實發
7、進一步的,利用集中式光伏實發功率數據的擬合方案包括:選擇本區域范圍內正常運行且有光纖直采實發功率的一個集中式光伏電站,使用所述集中式光伏電站的每15分鐘的實發功率,按照裝機比例,擬合分布式光伏總實發功率,公式為p分布式=(m分布式/m集中式)*p集中式,其中p分布式、m分布式分別為分布式光伏實發功率和裝機容量,p集中式、m集中式分別為所述集中式光伏實發功率和裝機容量。
8、進一步的,利用10kv分布式光伏實發功率數據的擬合方案包括:選擇本區域范圍內正常運行且有光纖直采實發功率的10kv分布式光伏電站,使用所述10kv光伏電站的每15分鐘的實發功率,按照裝機比例,擬合分布式光伏總實發功率,公式為p分布式=(m分布式/m10kv)*p10kv,其中p分布式、m分布式分別為分布式光伏實發功率和裝機容量,p10kv、m10kv分別為所述10kv分布式光伏實發功率和裝機容量。
9、進一步的,利用低壓分布式光伏樣板站實發功率數據的擬合方案包括:選擇本區域范圍內正常運行且實現實發功率采集的一個低壓分布式光伏電站,作為低壓樣板站,使用這個低壓樣板站的每15min的實發功率,按照裝機比例,擬合分布式光伏總實發功率,公式為p分布式=(m分布式/m樣板站)*p樣板站,其中p分布式、m分布式分別為分布式光伏實發功率和裝機容量,p樣板站、m樣板站分別為所述低壓分布式光伏樣板站實發功率和裝機容量。
10、進一步的,利用三種實發功率數據的加權平均的擬合方案包括:分別選擇本區域范圍內正常運行且實現實發功率采集的一個集中式電站、一個10kv分布式電站、一個低壓分布式光伏樣板站參與加權平均擬合計算,
11、p=(g1×p集中式/m集中式+g2×p10kv/m10kv+g3×p樣板站/m樣板站)/3;
12、其中,g1、g2、g3代表權重;p樣板站、m樣板站為低壓樣板站的實發和裝機,p集中式、m集中式為集中式實發和裝機,p10kv、m10kv為10kv分布式光伏的實發和裝機。
13、進一步的,利用分布式光伏短期功率預測結果替代分布式光伏一天96時刻點實發功率數據的方案包括:通過分布式光伏短期功率預測生成一天96時刻的短期功率預測數據,分布式光伏一天96時刻點的實發功率數據在哪個時刻點缺失,則使用對應時刻點的短期功率預測數據進行替代缺失數據。
14、進一步的,基于自適應pid算法進行擬合方案切換控制的方法包括:使用pid控制器的比例控制單元,誤差閾值設置為比例值;當誤差波動的比例超過誤差閾值,所述比例控制單元切換擬合方案。
15、本專利技術另一方面還提出了一種分布式光伏實測負荷數據自適應擬合裝置,包括:
16、方案模塊:分別利用集中式光伏實發功率數據、10kv分布式光伏實發功率數據、低壓分布式光伏樣板站實發功率數據、以及這三種實發功率數據的加權平均,設定按照分布式光伏裝機容量進行一天96時刻點實發功率數據擬合的4種擬合方案;
17、閾值模塊:設定誤差閾值;
18、自適應模塊:基于自適應pid算法進行擬合方案切換控制,將擬合獲得的當前時刻點與上一時刻點分布式光伏實發功率數據的誤差與所述誤差閾值進行對比,超出誤差閾值則按照順序依次切換所述4種擬合方案,按照切換后的擬合方案繼續進行分布式光伏實發功率數據的擬合;
19、實測負荷模塊:根據擬合得到的分布式光伏實發功率數據,計算實測負荷數據。
20、進一步的,所述方案模塊還還包括第5種方案,利用分布式光伏短期功率預測結果替代分布式光伏一天96時刻點實發功率數據;所述第5種方案加入到基于自適應pid算法進行的方案切換排序中,作為排序的最后一種方案。
21、與現有技術相比,本專利技術具有如下的有益效果:
22、1、本專利技術在無法進行分布式光伏實發功率數據實時監測情況下,提出五種分布式光伏實發擬合方案,通過擬合獲得穩定的實測負荷數據。
23、2、本專利技術能夠在映射源實發功率數據劇烈波動時,使用自適應pid控制算法選擇不同的擬合方案,切換映射源,保障分布式光伏實發不發生大的跳變,保證在可接受范圍內。
24、3、本專利技術的方案能夠在分布式光伏運行波動情況下,通過擬合提升實測負荷數據質量從而提升電網負荷預測準確率。
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1.一種分布式光伏實測負荷數據自適應擬合方法,其特征在于,包括:分別利用集中式光伏實發功率數據、10kV分布式光伏實發功率數據、低壓分布式光伏樣板站實發功率數據、以及這三種實發功率數據的加權平均,設定按照分布式光伏裝機容量進行一天96時刻點實發功率數據擬合的4種擬合方案;
2.根據權利要求1所述的分布式光伏實測負荷數據自適應擬合方法,其特征在于,還包括第5種方案,利用分布式光伏短期功率預測結果替代分布式光伏一天96時刻點實發功率數據;所述第5種方案加入到基于自適應PID算法進行的方案切換排序中,作為排序的最后一種方案。
3.根據權利要求1所述的分布式光伏實測負荷數據自適應擬合方法,其特征在于,利用集中式光伏實發功率數據的擬合方案包括:選擇本區域范圍內正常運行且有光纖直采實發功率的一個集中式光伏電站,使用所述集中式光伏電站的每15分鐘的實發功率,按照裝機比例,擬合分布式光伏總實發功率,公式為P分布式=(M分布式/M集中式)*P集中式,其中P分布式、M分布式分別為分布式光伏實發功率和裝機容量,P集中式、M集中式分別為所述集中式光伏實發功率和裝機容量。
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1.一種分布式光伏實測負荷數據自適應擬合方法,其特征在于,包括:分別利用集中式光伏實發功率數據、10kv分布式光伏實發功率數據、低壓分布式光伏樣板站實發功率數據、以及這三種實發功率數據的加權平均,設定按照分布式光伏裝機容量進行一天96時刻點實發功率數據擬合的4種擬合方案;
2.根據權利要求1所述的分布式光伏實測負荷數據自適應擬合方法,其特征在于,還包括第5種方案,利用分布式光伏短期功率預測結果替代分布式光伏一天96時刻點實發功率數據;所述第5種方案加入到基于自適應pid算法進行的方案切換排序中,作為排序的最后一種方案。
3.根據權利要求1所述的分布式光伏實測負荷數據自適應擬合方法,其特征在于,利用集中式光伏實發功率數據的擬合方案包括:選擇本區域范圍內正常運行且有光纖直采實發功率的一個集中式光伏電站,使用所述集中式光伏電站的每15分鐘的實發功率,按照裝機比例,擬合分布式光伏總實發功率,公式為p分布式=(m分布式/m集中式)*p集中式,其中p分布式、m分布式分別為分布式光伏實發功率和裝機容量,p集中式、m集中式分別為所述集中式光伏實發功率和裝機容量。
4.根據權利要求1所述的分布式光伏實測負荷數據自適應擬合方法,其特征在于,利用10kv分布式光伏實發功率數據的擬合方案包括:選擇本區域范圍內正常運行且有光纖直采實發功率的10kv分布式光伏電站,使用所述10kv光伏電站的每15分鐘的實發功率,按照裝機比例,擬合分布式光伏總實發功率,公式為p分布式=(m分布式/m10kv)*p10kv,其中p分布式、m分布式分別為分布式光伏實發功率和裝機容量,p10kv、m10kv分別為所述10kv分布式光伏實發功率和裝機容量。
5.根據權利要求1所述的分布式光伏實測負荷數據自適應擬合方法,其特征在于,利用低壓分布式光伏樣板站實發功率數...
【專利技術屬性】
技術研發人員:雍正,王逢浩,張麗萍,
申請(專利權)人:國能日新科技股份有限公司,
類型:發明
國別省市:
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