一种基于不同风速段的高原山区风电功率预测方法

    公开(公告)号:CN106779203B

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN201611119460.1

    申请日:2016-12-08

    IPC分类号: G06Q10/04 G06Q50/06

    摘要: 本发明公开了基于不同风速段的高原山区风电功率预测方法,包括收集风电场n台风机的地理坐标,风电场区域的含坐标方位的地形图、数值天气预报的风速数据、历史风速数据和风向玫瑰图;将n台风机所处位置划分为平缓区、山坡前和山坡后;将风电场所在区域的历史风速数据进行聚类得到m个风速段;利用风电场所在区域的历史风速数据针对3类位置分别对m个风速段的风速进行分段拟合得到考虑高原山区风机位置的风速模型;建立全年的风速集合;将风速集合作为样本集对风速进行聚类建立支持向量机风电功率预测模型;调用支持向量机风电功率预测模型进行风电功率预测;解决了未考虑回风现象和风机所处位置不同而引起的预测存在精度低误差大等技术问题。

    一种多换流器并联的交直流配电网潮流计算方法

    公开(公告)号:CN107769213A

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201711048541.1

    申请日:2017-10-31

    IPC分类号: H02J3/06

    CPC分类号: H02J3/06

    摘要: 本发明公开了一种多换流器并联的交直流配电网潮流计算方法,它包括:步骤1、建立多换流器采用下垂控制并联接入同一母线时,母线直流电压方程、直流母线上的总负荷功率方程及换流器有功功率方程;步骤2、虚拟主换流器更新母线直流电压,虚拟从换流器根据电压更新各自直流功率;步骤3、利用各换流器直流功率求解交流注入电流,求解节点电压方程;步骤4、判断交流潮流和直流潮流是否收敛,如果交流潮流或直流潮流不收敛则转入步骤(2)继续进行迭代计算,直至交流潮流和直流潮流同时收敛为止,同时输出结果;解决了现有技术通过单一换流器采用下垂控制进行计算交直流混合配电网系统潮流,已经难以适用于多换流器并联情况等技术问题。

    一种基于不同风速段的高原山区风电功率预测方法

    公开(公告)号:CN106779203A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611119460.1

    申请日:2016-12-08

    IPC分类号: G06Q10/04 G06Q50/06

    摘要: 本发明公开了基于不同风速段的高原山区风电功率预测方法,包括收集风电场n台风机的地理坐标,风电场区域的含坐标方位的地形图、数值天气预报的风速数据、历史风速数据和风向玫瑰图;将n台风机所处位置划分为平缓区、山坡前和山坡后;将风电场所在区域的历史风速数据进行聚类得到m个风速段;利用风电场所在区域的历史风速数据针对3类位置分别对m个风速段的风速进行分段拟合得到考虑高原山区风机位置的风速模型;建立全年的风速集合;将风速集合作为样本集对风速进行聚类建立支持向量机风电功率预测模型;调用支持向量机风电功率预测模型进行风电功率预测;解决了未考虑回风现象和风机所处位置不同而引起的预测存在精度低误差大等技术问题。

    一种考虑空气湿度的风电功率预测方法

    公开(公告)号:CN106779202A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611119442.3

    申请日:2016-12-08

    IPC分类号: G06Q10/04 G06Q50/06

    摘要: 本发明公开了一种考虑空气湿度的风电功率预测方法,它包括1、采集基础数据信息;2、采集实时数值天气预报数据,风电场实时输出功率数据、实时风电机组及风电场运行状态数据;3、根据2获取的实时数据,计算出风电场空气绝对湿度e’和计及空气绝对湿度的空气密度ρ;4、对功率‐风速(P‐V)曲线进行实时拟合修正,获得第ξ时刻拟合修正后的切入风速Vciξ、切出风速Vcoξ、额定风速VNξ;5、得到第ξ时刻,第δ台风机计及空气绝对湿度的空气密度ρ的功率‐风速(Pδξ‐Vξ)曲线;6、计算整个风电场第ξ时刻的风电功率预测值Pξ;解决了现有风电功率预测技术中风电功率预测精度低的问题。