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基于Verhulst灰色理論的電力負(fù)荷預(yù)測(cè)以及風(fēng)電接入研究

發(fā)布時(shí)間:2024-06-01 13:12
  近幾年隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)水平與人民生活品質(zhì)的不斷提高,能源消耗速度也隨之加快,F(xiàn)階段各國(guó)對(duì)能源需求爆發(fā)式的增長(zhǎng),能源貿(mào)易已成為影響各國(guó)外交關(guān)系的重要原因。風(fēng)力發(fā)電在改變我國(guó)能源結(jié)構(gòu),提升能源利用效率的基礎(chǔ)上,由于風(fēng)電本身技術(shù)上的難題,給電網(wǎng)運(yùn)行帶來(lái)了許多風(fēng)險(xiǎn),即風(fēng)力發(fā)電有功輸出具有隨機(jī)性、波動(dòng)性和不連續(xù)性的特點(diǎn)。風(fēng)電并網(wǎng)后,區(qū)域電網(wǎng)電能質(zhì)量變差,很難實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)的有效調(diào)峰,對(duì)電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行造成諸多消極因素。如何選擇更優(yōu)風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)方案來(lái)減少風(fēng)力發(fā)電對(duì)電力系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的負(fù)面影響是目前急需解決的問(wèn)題。首先,本文選取新規(guī)劃的鐵嶺長(zhǎng)發(fā)風(fēng)電場(chǎng)作為研究對(duì)象,根據(jù)當(dāng)?shù)仫L(fēng)電接納能力,并以風(fēng)電場(chǎng)接入系統(tǒng)方案為例對(duì)該地區(qū)電網(wǎng)進(jìn)行分析。選擇風(fēng)電場(chǎng)接入系統(tǒng)方案時(shí)要符合《2011年遼寧電網(wǎng)風(fēng)電接入系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)(討論稿)》等規(guī)程的要求。準(zhǔn)確的并網(wǎng)方案的選擇和實(shí)施離不開(kāi)準(zhǔn)確的負(fù)荷預(yù)測(cè)及在此基礎(chǔ)上電網(wǎng)電源與負(fù)荷的供受平衡分析。在分析該地區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與負(fù)荷電量增長(zhǎng)趨勢(shì)時(shí),本文通過(guò)研究并構(gòu)建的基于粒子群算法的Verhulst灰色模型預(yù)測(cè)法對(duì)該地電網(wǎng)未來(lái)電力負(fù)荷增長(zhǎng)情況進(jìn)行預(yù)測(cè)分析,依靠準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)結(jié)果,合理的安排電網(wǎng)運(yùn)行方式和選擇合適的風(fēng)...

【文章頁(yè)數(shù)】:62 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【部分圖文】:

圖2.32020年鐵嶺地區(qū)66kV及220kV電力系統(tǒng)規(guī)劃圖

圖2.32020年鐵嶺地區(qū)66kV及220kV電力系統(tǒng)規(guī)劃圖

第2章風(fēng)電接入能力計(jì)算因素分析15圖2.32020年鐵嶺地區(qū)66kV及220kV電力系統(tǒng)規(guī)劃圖Fig.2.3Planof66kVand220kVpowersysteminTielingin2020隨著近幾年鐵嶺地區(qū)電網(wǎng)的發(fā)展,新增的變電站和線路陸續(xù)建成投運(yùn)或即將投運(yùn),電網(wǎng)網(wǎng)架得到....


圖3.1粒子群算法模型的求解流程圖

圖3.1粒子群算法模型的求解流程圖

第3章基于粒子群算法的Verhulst灰色模型研究29關(guān)聯(lián)度作為檢驗(yàn)灰色預(yù)測(cè)精確度和可靠性的標(biāo)準(zhǔn),具體流程圖如圖3.1所示:圖3.1粒子群算法模型的求解流程圖Fig.3.1Flowchartofparticleswarmoptimization(pso)model3.2考慮大規(guī)模....


圖4.1長(zhǎng)發(fā)風(fēng)電場(chǎng)接入系統(tǒng)的方案一Fig.4.1Changfawindfarmaccesssystemscheme1

圖4.1長(zhǎng)發(fā)風(fēng)電場(chǎng)接入系統(tǒng)的方案一Fig.4.1Changfawindfarmaccesssystemscheme1

沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文38220千伏魚(yú)臺(tái)開(kāi)關(guān)站擴(kuò)建一臺(tái)120MVA主變、后窯變—魚(yú)臺(tái)變66kV線路的進(jìn)線間隔、長(zhǎng)發(fā)風(fēng)電唱后窯變66kV線路進(jìn)線間隔已在相應(yīng)工程中考慮。方案二:新建1座220kV升壓站,從風(fēng)電場(chǎng)升壓站新建一回220kV線路接入220kV魚(yú)臺(tái)開(kāi)關(guān)站,線路長(zhǎng)度約為33....


圖4.2長(zhǎng)發(fā)風(fēng)電場(chǎng)接入系統(tǒng)的方案二Fig.4.2Changfawindfarmaccesssystemscheme2

圖4.2長(zhǎng)發(fā)風(fēng)電場(chǎng)接入系統(tǒng)的方案二Fig.4.2Changfawindfarmaccesssystemscheme2

沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文38220千伏魚(yú)臺(tái)開(kāi)關(guān)站擴(kuò)建一臺(tái)120MVA主變、后窯變—魚(yú)臺(tái)變66kV線路的進(jìn)線間隔、長(zhǎng)發(fā)風(fēng)電唱后窯變66kV線路進(jìn)線間隔已在相應(yīng)工程中考慮。方案二:新建1座220kV升壓站,從風(fēng)電場(chǎng)升壓站新建一回220kV線路接入220kV魚(yú)臺(tái)開(kāi)關(guān)站,線路長(zhǎng)度約為33....



本文編號(hào):3985942

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