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基于信赖域法改进的BP网络在新能源并网方面的研究

引用
传统大电网调频以PID结合智能算法为主要调节方式,系统存在迟滞性,不能有效控制较大的频率波动.为此引入神经网络模型,从负荷预测的角度对频率实施超前控制.通过信赖域法对现有BP神经网络模型加以改进,提高了其学习速度与预测精度,进而设计了一种基于负荷预测系统的大电网频率控制策略,通过预测负荷的分级实现机组优化调节,减少了不必要的旋转备用容量.通过搭建3种新能源-传统能源互补式发电机组仿真模型,对负荷预测频率控制的效果进行了仿真分析.仿真结果表明,与传统频率控制相比较,负荷预测控制下的大电网频率波动更小,调节时间进一步缩短.

大电网、神经网络、信赖域、频率调节、负荷预测、新能源

36

TK01(一般性问题)

国家自然科学基金项目61304177;四川省教育厅科研项目15ZB0345

2018-01-30(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共8页

43-50

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可再生能源

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21-1469/TK

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2018,36(1)

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