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风光储微网系统多时间尺度模型预测调度策略

Model Predictive Control Based Multiple-Time-Scheduling Strategy for Wind-pv-es Hybrid System

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针对风光储微网系统,建立基于模型预测的多时间尺度微网调度策略.首先,为提高微网调度运行准确性,采用灰色GM(1,N)-BP神经网络方法构建微网发电量及负荷需求的预测模型,然后构建基于预测模型的多时间尺度微网调度优化策略,该策略考虑了储能装置充放电运行的功率变化,以日前调度中的能源出力为参考,在日内调度阶段采用滚动修正,通过细化滚动时间,实现微网运行调度的精确修正,减少储能装置的充放电损耗.最后,基于微网运行数据进行了算例分析,验证预测模型与调度策略的有效性.结果表明,相较于传统单一灰色预测方法,所采用的组合预测模型预测精度更高,所构建的多时间尺度调度策略使得清洁能源得到充分利用,实现微网经济安全运行.

刘晓艳

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江苏电子信息职业学院自动化学院,江苏 淮安223003

江苏电子产品装备制造工程技术研究开发中心,江苏 淮安223003

储能 微网 多时间尺度调度 模型预测控制

淮安市科技计划项目校科技创新团队项目

HABZ201807HXYC2019004

2020

电子器件
东南大学

电子器件

CSTPCD北大核心
影响因子:0.569
ISSN:1005-9490
年,卷(期):2020.43(6)
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