[发明专利]一种离网光伏发电系统直流网络谐波汇集指数预测方法在审

专利信息
申请号: 201611123723.6 申请日: 2016-12-08
公开(公告)号: CN106602559A 公开(公告)日: 2017-04-26
发明(设计)人: 李正曦;赵世昌;张海宁;孟可风;苟晓侃;李春来;杨立滨 申请(专利权)人: 国网青海省电力公司;国网青海省电力公司电力科学研究院
主分类号: H02J3/01 分类号: H02J3/01;H02J3/38
代理公司: 深圳市铭粤知识产权代理有限公司44304 代理人: 孙伟峰,顾楠楠
地址: 810000 青*** 国省代码: 青海;63
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摘要:
搜索关键词: 一种 离网光伏 发电 系统 直流 网络 谐波 汇集 指数 预测 方法
【说明书】:

技术领域

发明属于光伏发电技术领域,特别涉及一种离网光伏发电系统直流网络谐波汇集指数预测方法。

背景技术

电力系统及其中众多的发电和储能设备组成了一个复杂的系统,如何根据光伏电站运行特点进行离网光伏发电系统直流网络谐波汇集指数评估,使光伏电站都能发挥最大效益,同时也使系统都能最有效、最快速的利用电网资源。现有的离网光伏发电系统直流网络谐波汇集指数评估的特点是忽略光伏电站设备的相互作用及其与外界环境的作用过程,光伏电站系统内各个系统独立进行谐波分析。存在互相间的分析不能协调同步,不能有效利用电网资源,评估准确度不高的技术问题。因此,对光伏电站运行参数及气象环境参数进行实时监测,并根据监测参数对离网光伏发电系统直流网络谐波汇集指数进行预测计算,根据计算结果实时地对光伏电站运行策略进行控制,能够有效提高光伏系统的电能质量,显著提高区域电力系统可靠性与经济性。

发明内容

本发明说要解决的技术问题在于,针对现有技术的不足,提供一种具有高评估准确度,能够有效利用电网资源,提高光伏系统电能质量,提高区域店里系统可靠性与经济学的离网光伏发电系统直流网络谐波汇集指数预测方法。

为解决上述技术问题,本发明技术方案包括以下步骤:

a、建立离网光伏发电系统直流网络谐波汇集指数演化时间序列;

b、根据上述时间序列,测量数据蚁群遗传算法处理;

c、离网光伏发电系统直流网络谐波汇集指数计算。

所述的步骤a中所述的时间序列在一系列时刻txhj1,txhj2,...,txhjn(n为自然数,n=1,2,…)得到逆变器输出电压xhj1、电压变化率xhj2、逆变器等效阻抗xhj3、温度xhj4、光照强度xhj5。

所述的步骤b中,包括建立带有惩罚因子和约束函数的目标函数:

yxhj=min fmb(xhjxi)+gcf(xhjxi)+rys(xhjxi)

其中,式中xhjxi(i=1,2,...,w5n)为w5n个优化变量,fmb(xhjxi)为目标函数,gcf(xhjxi)为目标函数的惩罚因子,rys(xhjxi)为目标函数的约束项。

所述的步骤b中,还包括蚁群遗传算法初始化,在原有蚁群算法流程的基础上,将遗传算法引入到了蚁群的每一次迭代中,遗传算法的初始种群由蚁群每一次迭代产生的解及其全局最优解共同组成。

所述的步骤b中,交叉运算采用自适应的交叉率,使得适应度高的个体采用较小的交叉率,适应度低的个体采用较高的交叉率,即有:

其中,fmax为种群中最大的适应度值,favg为每代种群的平均适应度值,f1为要交叉的2个个体中较大的适应度值,Pc1、Pc2为交叉率,0<Pc2<Pc1<1。

所述的步骤b还包括蚁群状态转移矩阵的确定,

当前结点i到下一节点j的状态转移概率pi,j的计算公式为:

其中,I为为当前蚂蚁能选择的节点,为启发信息值,τi,j为信息素,B为启发信息的相对重要性指标。

所述的步骤b还包括信息素更新,公式为τi,j=(1-ρ)τi,j+ρτ0

式中,τ0为信息素初始值,ρ为[0,1]区间上的可调参数。

本发明与现有技术相比,具有以下优点及有益效果:

(1)通过建立离网光伏发电系统直流网络谐波汇集指数演化时间序列,测量数据蚁群遗传算法处理,离网光伏发电系统直流网络谐波汇集指数计算,三个步骤的相互配合,能够提高评估准确度;(2)能够提高电网资源的利用率;(3)愣头提高光伏系统电能质量;(4)提高区域电力系统的可靠性;(5)提高区域电力系统的经济性。

附图说明

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