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一種適合于風(fēng)電功率序列場景削減的優(yōu)化方法

2016-05-26 來源:電力系統(tǒng)自動化 瀏覽數(shù):2364

用一個離散概率分布來近似風(fēng)電功率真實概率分布的過程,稱為風(fēng)電功率場景模擬。通常認(rèn)為,大量的歷史數(shù)據(jù)可以近似反映風(fēng)電功率的真實概率分布。這種情況下,場景模擬則轉(zhuǎn)換為將一個含有大量場景的概率分布削減為一個場景數(shù)量較少的概率分布,且削減后的概率分布與削減前的概率分布具有相似的特征,該過程被稱為場景削減。

  風(fēng)電功率場景削減問題1
  用一個離散概率分布來近似風(fēng)電功率真實概率分布的過程,稱為風(fēng)電功率場景模擬。通常認(rèn)為,大量的歷史數(shù)據(jù)可以近似反映風(fēng)電功率的真實概率分布。這種情況下,場景模擬則轉(zhuǎn)換為將一個含有大量場景的概率分布削減為一個場景數(shù)量較少的概率分布,且削減后的概率分布與削減前的概率分布具有相似的特征,該過程被稱為場景削減。
  通過場景的削減,可以大大減少與風(fēng)電相關(guān)的電力系統(tǒng)優(yōu)化規(guī)劃和運行問題的計算量,提高計算效率。
  主要研究的問題2
  現(xiàn)有的場景削減方法側(cè)重于近似概率分布的總體統(tǒng)計特征,忽視了場景的個體特征,往往會降低場景模擬的精度。這是因為,具有相同總體統(tǒng)計特征的概率分布可以有很多,但他們場景的個體差異有可能很大。因此,如果僅僅考慮統(tǒng)計特征相似,則有可能會生成與實際發(fā)生場景差別較大的場景。下面以圖1中的3個概率分布為例進(jìn)行說明。圖1中,離散概率分布1和離散概率分布2是真實概率分布的兩種不同近似,他們具有相似的總體特征。但是,從圖中可以看出,離散概率分布1和離散概率分布2的場景個體差別較大。很顯然,離散分布1更接近于真實的概率分布。
  圖1三種不同概率分布的對比圖
  因此,若能在場景削減中既保留場景的總體特征,又兼顧場景的個體特征,那么,風(fēng)電功率場景的模擬精度將會得到提高。這就是本文主要研究的問題。
  最優(yōu)場景削減模型與解算方法3
  本文建立了一個綜合考慮場景總體統(tǒng)計特征和個體特征的最優(yōu)場景削減模型。模型的目標(biāo)函數(shù)為原始場景和削減場景的總體特征偏差最小。一般地,采用均值、方差、峰度和偏度等各階矩反映概率分布的總體統(tǒng)計特征。約束條件為:削減場景的概率之和為1,原始場景的概率之和為1,原始場景和削減場景的空間距離小于給定的閾值。通過在約束中限制原始場景和削減場景的空間距離,可限制削減之后場景與原始場景的個體偏差。
  從數(shù)學(xué)方面來看,所建立的場景優(yōu)化削減模型為一個含高階離散變量的嚴(yán)重非凸問題,屬于NP難問題。為了高效求解該模型,提出了一種啟發(fā)式搜索(HeuristicSearch,HS)算法,通過構(gòu)造合適的適應(yīng)度函數(shù),獲得滿足約束條件的局部最優(yōu)解。
  場景削減方法的對比分析4
  為了驗證所提方法的準(zhǔn)確性,將本文方法與經(jīng)典的前向/后向場景削減法(Backwardandforwardmethods)、基于粒子群改進(jìn)的前向/后向場景削減法(ParticleSwarmOptimization,PSO)進(jìn)行比較。仿真中,分別對愛爾蘭風(fēng)電場的200、400、800個96時段的風(fēng)電序列原始場景進(jìn)行削減。在PSO和HS算法中,設(shè)置與原始場景距離偏差的閾值為0.15,仿真結(jié)果如表1所示。
  表1三種場景削減方法結(jié)果對比
  從表1可以看出,在生成削減場景數(shù)目相近的情況下,HS算法得到綜合總體特征和個體特征都較好的離散分布,且計算速度較快。Backward算法的計算時間較長,難以適用于中大規(guī)模的場景削減計算中。
  結(jié)論與展望5
  本文提出了一種可以綜合考慮總體統(tǒng)計特征和個體特征的場景削減方法,計算速度快,適用于對大規(guī)模的風(fēng)電功率序列場景進(jìn)行削減,為風(fēng)電功率預(yù)測、含有風(fēng)電功率的電力系統(tǒng)優(yōu)化規(guī)劃提供基礎(chǔ)信息。該方法可以擴展到光伏發(fā)電功率、電價等序列場景的削減問題中。
閱讀上文 >> 【技術(shù)】風(fēng)電機組齒輪箱高速端漏油處理方案
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