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摘要:
提出了一种储能系统的功率控制方法,实现了极端天气情况下风电场出力波动的快速平抑.该控制框架融合了机器学习算法与模型预测控制方法,由基于在线序贯极限学习机的神经网络模型预测优化时域范围的风电功率,储能的充放电功率指令通过MPC进行滚动优化,保证储能系统的运行约束得到满足.仿真实验表明该方法能够实现储能系统的快速充、放电管理,利用准确的风电功率预测,降低了极端天气下风电场功率陡降对电网的不利影响,使得风-储联合系统注入电网的功率更接近给定值.
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文献信息
篇名 基于极端天气情况的风-储系统平抑控制策略
来源期刊 智慧电力 学科 工学
关键词 风电场 极端天气情况 模型预测控制 机器学习 风电平抑
年,卷(期) 2022,(2) 所属期刊栏目 新能源|NEW ENERGY
研究方向 页码范围 29-34,41
页数 7页 分类号 TM614
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1673-7598.2022.02.005
五维指标
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研究主题发展历程
节点文献
风电场
极端天气情况
模型预测控制
机器学习
风电平抑
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
智慧电力
月刊
2096-4145
61-1512/TM
大16开
西安市柿园路218号
52-185
1973
chi
出版文献量(篇)
5128
总下载数(次)
13
总被引数(次)
22005
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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