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摘要:
为降低光伏出力预测不确定性对跨省优化调度运行经济性与安全性的影响,提出了一种计及光伏出力预测不确定性的跨省两级优化调度策略.首先,采用长短期记忆(long short-term memory,LSTM)神经网络作为光伏出力预测模型,通过k-means方法对多个光伏电站出力波动量进行聚类,并将聚类后的光伏出力数据集代入到LSTM模型,生成考虑空间相关性的大规模光伏日前、日内出力预测结果;其次,以日前光伏出力预测曲线和负荷需求曲线为基础,结合火电和抽水蓄能建立日前调度模型,以日前调度结果作为输入变量,进行概率潮流计算完成一级调度,基于NSGA-II算法进行多目标交直流混合系统最优潮流计算完成二级调度;最后,以国内某两省实际数据及修改的IEEE 39节点为系统算例,对光伏出力不确定环境下的两级优化调度计划进行分析.算例结果表明,所提调度策略能够协调优化两省可调度资源,降低网络运行越限风险,提高电力系统的经济性与稳定性.
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文献信息
篇名 考虑光伏发电不确定性的跨省两级优化调度模型
来源期刊 高电压技术 学科
关键词 光伏出力预测 不确定性 两级优化调度 概率潮流 最优潮流 跨省优化
年,卷(期) 2021,(12) 所属期刊栏目 新能源装备及其并网|Development and Grid Entry of New Energy Equipments
研究方向 页码范围 4420-4430,中插6-中插7
页数 1页 分类号
字数 语种 中文
DOI 10.13336/j.1003-6520.hve.20201300
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研究主题发展历程
节点文献
光伏出力预测
不确定性
两级优化调度
概率潮流
最优潮流
跨省优化
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
高电压技术
月刊
1003-6520
42-1239/TM
大16开
湖北省武汉市珞瑜路143号武汉高压研究所
38-24
1975
chi
出版文献量(篇)
9889
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24
总被引数(次)
181291
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