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【技術實現步驟摘要】
本專利技術涉及并網調度,具體涉及一種基于風光互補的新能源調度系統。
技術介紹
1、隨著煤炭、石油等傳統化石能源日益枯竭,以及環境污染也日趨嚴重,隨著全球對可再生能源需求的不斷增加,風電和光伏發電作為重要的可再生能源形式成為重要的能源供應方式。但由于風電和光伏新能源的發電通常會受到氣象因素的影響,具有隨機性、間歇性和波動性等特點,因此產生的能量具有不確定性,給電網的安全穩定運行帶來了挑戰。
2、隨著區域范圍內的新能源電站發電數量的增長,尤其是,當多個新能源電站同時并網時,產生瞬間電壓升高,對大電網造成瞬間電壓沖擊,存在嚴重的安全隱患,一方面,微電網中通常使用電力電子變換裝置作為與分布式電源的接口,電力電子裝置更容易受到電網諧波的影響,增加電力系統發、輸、配電等環節的附加損耗,影響電氣設備的異常運行。另一方面,由于接入微電網的三相具有不確定性和時變性,導致電網三相電壓不平衡,不平衡電壓將增加微電網系統的能量損耗,從引起電網電壓的波動,降低電網的運行效率,增加線損和設備損耗。
技術實現思路
1、本專利技術的目的在于提供一種基于風光互補的新能源調度系統,解決以下技術問題:
2、隨著區域范圍內的新能源電站發電數量的增長,尤其是,當多個新能源電站同時并網時,產生瞬間電壓升高,對大電網造成瞬間電壓沖擊,存在嚴重的安全隱患,一方面,微電網中通常使用電力電子變換裝置作為與分布式電源的接口,電力電子裝置更容易受到電網諧波的影響,增加電力系統發、輸、配電等環節的附加損耗,影響電氣
3、本專利技術的目的可以通過以下技術方案實現:
4、一種基于風光互補的新能源調度系統,數據獲取模塊,用于獲取新能源電站的預測輸出功率,并根據所述的預測輸出功率確定新能源電站的目標輸出功率p';
5、數據分析模塊,用于預設監測周期h,在所述的監測周期內周期性獲取新能源電站的輸出功率p,并繪制新能源電站的輸出功率隨時間變化的曲線f(t),獲取所述變化曲線f(t)中發電功率為p'的所有坐標點并標記為參考點d1,d2,...,dn;d=(ti,p'),其中,ti為第i個參考點對應的時間;
6、以任一相鄰參考點為分割點將所述變化曲線p(t)分割為若干子曲線,選取任一子曲線并計算該子曲線的分割值c=p'-max(f(t)),t∈[ti,ti+1],其中,ti和ti+1分別表示該子曲線段的起始時間點和截止時間點,若所述分割值c大于0,則將該子曲線標定為正曲線,若所述分割值c小于0,則將該子曲線標定為負曲線;根據所述正曲線和負曲線計算得到該新能源電站的風險系數k;
7、結果生成模塊,用于獲取該新能源電站的偏差值pc,根據所述風險系數k和偏差值pc確定所有并網新能源電站的并網功率,根據所述并網功率對所有并網新能源電站進行三相劃分。
8、作為本專利技術進一步的方案:所述數據分析模塊中,風險系數k的具體計算過程為:
9、
10、其中,tz為任一所述正曲線對應的時間長度,tf為任一所述負曲線對應的時間長度;m為所有正曲線的數量,m為所有負曲線的數量;czq為任一正曲線對應的評估分數;cfu為任一負曲線對應的評估分數。
11、作為本專利技術進一步的方案:評估分數的具體計算過程為:
12、
13、作為本專利技術進一步的方案:所述結果生成模塊中,偏差值的具體計算過程為:
14、pc=czq-cfu;
15、其中,czq為任一正曲線對應的評估分數;cfu為任一負曲線對應的評估分數。
16、作為本專利技術進一步的方案:還包括確定并網新能源電站,確定并網新能源電站具體過程為:
17、若pc小于0,則將該新能源電站標定為待并網新能源電站;若pc大于0,則根據計算公式計算得出優選分數,若優選分數大于等于預設閾值,則將該新能源電站標定為并網新能源電站;若優選分數大于等于預設閾值,則將該新能源電站標定為待并網新能源電站,其中k'為預設標準風險系數,α為預設修正系數。
18、作為本專利技術進一步的方案:結果生成模塊中,并網功率的計算過程為:
19、分別以偏差值為橫軸,以風險系數為縱軸,構建評估坐標系,生成所有并網新能源電站對應的特征點,計算所有特征點之間的歐氏距離i,生成歐氏距離集合u,設置聚類控制半徑r,以任一特征點為中心,計算控制半徑r內的特征點密度p,獲取所有特征點的控制半徑r內的特征點密度均值,將特征點密度均值標記為minp;對于任一特征點,若p大于minp,則以該特征點為核心點生成類別簇,并將所有位于半徑r內的相鄰特征點歸類至該類別簇中,得到若干類別簇;若存在非核心點特征集控制半徑r內的密度p同樣大于minp,則將該非核心點生成的類別簇與原有類別簇合并,生成若干類別簇;
20、以每個類別簇中的核心點為中心,r為半徑生成若干個子簇,計算每個子簇的聚合度并標記為dp,dp的計算公式為:
21、
22、其中z為代表簇內的特征點數,i為歐式距離,z0為代表簇的核心點,v0為代表簇內任一特征點;
23、在每個類別簇中選取dp值最小的子簇作為該類別簇的代表簇,生成每個類別簇的代表集合,獲取任一代表集合的對應特征點的任一橫軸軸坐標均值pc',根據計算公式p并=pc'/h計算得出該類別簇對應新能源電站的并網功率。
24、作為本專利技術進一步的方案:設置聚類控制半徑r的過程為:
25、以任一特征點為中心,計算該特征點與任一特征點之間的歐氏距離,對每一個歐氏距離進行求和得到u,基于數值u得到控制半徑r,計算公式如下:
26、
27、
28、其中,u為所有特征點的歐氏距離數據值之和,i為任一特征點之間的歐氏距離。
29、作為本專利技術進一步的方案:獲取所有類別簇中對應新能源電站單位時間的總并網功率w,設定相位標準值w/3,采用窮舉法對于若干類別簇進行相序組合,計算任一相序組合中每個相負荷與標準負荷值w/3的偏差值,根據偏差值計算得出每個相序組合的評價分數,選取評價分數最小的相序組合作為當前類別簇的相序分配;
30、評價分數=(x1w-w/3)2+(x2w-w/3)2+(x3w-w/3)2;
31、其中,x1w為任一相序組合對應相位x1的并網功率,x2w為該相序組合對應相位x2的并網功率,x3w為該相序組合對應相位x3的并網功率。
32、本專利技術的有益效果:
33、本專利技術首先獲取新能源電站的預測輸出功率,并根據所述的預測輸出功率確定新能源電站的目標輸出功率,這是后續分析的基礎,通過預設監測周期并根據目標輸出功率繪制輸出功率變化曲線,以目標輸出功率確定參考點,為進一步的分析提供了本文檔來自技高網...
【技術保護點】
1.一種基于風光互補的新能源調度系統,其特征在于,包括:
2.根據權利要求1所述的一種基于風光互補的新能源調度系統,其特征在于,所述數據分析模塊中,風險系數K的具體計算過程為:
3.根據權利要求2所述的一種基于風光互補的新能源調度系統,其特征在于,評估分數的具體計算過程為:
4.根據權利要求1所述的一種基于風光互補的新能源調度系統,其特征在于,所述結果生成模塊中,偏差值的具體計算過程為:
5.根據權利要求1所述的一種基于風光互補的新能源調度系統,其特征在于,所述結果生成模塊中,還包括確定并網新能源電站,確定并網新能源電站具體過程為:
6.根據權利要求1所述的一種基于風光互補的新能源調度系統,其特征在于,所述結果生成模塊中,并網功率的計算過程為:
7.根據權利要求6所述的一種基于風光互補的新能源調度系統,其特征在于,設置聚類控制半徑R的過程為:
8.根據權利要求6所述的一種基于風光互補的新能源調度系統,其特征在于,獲取所有類別簇中對應新能源電站單位時間的總并網功率W,設定相位標準值W/3,采用窮舉法
...【技術特征摘要】
1.一種基于風光互補的新能源調度系統,其特征在于,包括:
2.根據權利要求1所述的一種基于風光互補的新能源調度系統,其特征在于,所述數據分析模塊中,風險系數k的具體計算過程為:
3.根據權利要求2所述的一種基于風光互補的新能源調度系統,其特征在于,評估分數的具體計算過程為:
4.根據權利要求1所述的一種基于風光互補的新能源調度系統,其特征在于,所述結果生成模塊中,偏差值的具體計算過程為:
5.根據權利要求1所述的一種基于風光互補的新能源調度系統,其特征在于,所述結果生成模塊中,還包括確定并網新能源電站,確定并網新能源電站具體過程為:...
【專利技術屬性】
技術研發人員:趙宇,姚堯,陳晨,
申請(專利權)人:南京艾能節技術服務有限公司,
類型:發明
國別省市:
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