[发明专利]一种风电出力时间序列建模方法及系统在审
申请号: | 201711367647.8 | 申请日: | 2017-12-18 |
公开(公告)号: | CN108335010A | 公开(公告)日: | 2018-07-27 |
发明(设计)人: | 王晶;黄越辉;王跃峰;李驰;礼晓飞;许彦平;张楠;潘霄峰;黄阮明;黄一超;郭明星;张梦瑶 | 申请(专利权)人: | 中国电力科学研究院有限公司;国家电网公司;国网上海市电力公司经济技术研究院 |
主分类号: | G06Q10/06 | 分类号: | G06Q10/06;G06Q50/06 |
代理公司: | 北京安博达知识产权代理有限公司 11271 | 代理人: | 徐国文 |
地址: | 100192 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 风电 风电场 出力 时间序列建模 计算目标 系数集合 获取目标 时间序列 系数确定 波动性 时序性 建模 样本 预测 | ||
1.一种风电出力时间序列建模方法,其特征在于,包括:
获取目标风电场和与其相邻的风电场的历史风电出力数据;
根据历史风电出力数据,计算目标风电场与相邻风电场的相关性系数,得到相关性系数集合;
根据所述相关性系数集合生成模拟风电出力时间序列。
2.如权利要求1所述的风电出力时间序列建模方法,其特征在于,计算目标风电场与相邻风电场的相关性系数得到相关性系数之前还包括:
计算目标风电场与目标风电场周围风电场的最大历史出力,以最大历史出力为基值对历史风电出力数据进行归一化处理。
3.如权利要求1所述的风电出力时间序列建模方法,其特征在于,按下式计算目标风电场与相邻风电场的相关性系数:
式中,rX,Y表示X、Y两变量的Pearson相关系数;cov(X,Y)表示两变量的协方差;E(XY)、E(X)、E(Y)分别表示变量XY、X、Y的期望;σX、σY分别表示变量X和Y的标准差。
4.如权利要求1所述的风电出力时间序列建模方法,其特征在于,根据所述相关性系数集合,生成模拟风电出力时间序列,包括:
根据所述相关性系数集合,提取样本风电场集;
根据所述样本风电场集生成模拟风电出力时间序列。
5.如权利要求4所述的风电出力时间序列建模方法,其特征在于,所述根据相关性系数集合,提取样本风电场集,包括:
对所述相关性系数集合进行归一化处理;
对归一化后的相关性系数进行由大到小的排序;
选出与目标风电场相关性系数大于预设的阈值的相邻风电场,组成样本风电场集。
6.如权利要求4所述的风电出力时间序列建模方法,其特征在于,根据所述样本风电场集生成模拟风电出力时间序列,包括:
计算所述样本风电场集中各样本风电场的抽样概率;和
计算所述样本风电场集中各样本风电场的风波动类间转移概率矩阵;
根据各样本风电场的抽样概率和风波动类间转移概率矩阵,得到各样本风电场联合转移概率矩阵;
根据联合转移概率矩阵,生成模拟风电出力时间序列。
7.如权利要求6所述的风电出力时间序列建模方法,其特征在于,所述计算样本风电场集中各样本风电场的抽样概率的集合,包括:
提取样本风电场集的相关性系数集合;
对样本风电场集的相关性系数集合进行归一化处理得到样本风电场集的抽样概率集合。
8.如权利要求5或7所述的风电出力时间序列建模方法,其特征在于,所述对相关性系数集合进行归一化处理包括:
计算相关性系数之和,以所述相关性系数之和为基值对相关性系数进行归一化处理。
9.如权利要求6所述的风电出力时间序列建模方法,其特征在于,计算所述样本风电场集中各样本风电场的风波动类间转移概率矩阵,包括:
对所述样本风电场集中各样本风电场进行波动分类;
根据所述波动分类,获取各样本风电场的波动类间的转移概率,得到各样本风电场的风波动类间转移概率矩阵。
10.如权利要求6所述的风电出力时间序列建模方法,其特征在于,所述联合转移概率矩阵按下式计算:
联合转移概率矩阵=样本风电场的抽样概率×样本风电场的风波动类间转移概率矩阵。
11.如权利要求9所述的风电出力时间序列建模方法,其特征在于,所述对样本风电场集进行波动分类,包括:
获取样本风电场集中各样本风电场的历史时间序列;
将样本风电场集中各样本风电场的历史时间序列分解成低频趋势出力和高频随机出力;
将各样本风电场的低频趋势出力分为:大波动、中波动、小波动和低出力。
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