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题名并网型分布式光伏发电辐照波动预警系统设计
被引量:4
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作者
熊宁
崔文婷
朱文广
杨为群
李伟伟
王光
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机构
国网江西省电力有限公司经济技术研究院
天津大学智能电网教育部重点实验室
国网江西省电力有限公司发展策划部
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出处
《电源学报》
CSCD
北大核心
2019年第6期108-114,136,共8页
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文摘
针对传统系统太阳辐照波动预警准确率低、误差大和预测效率低的问题,提出并设计了新的并网型分布式光伏发电辐照波动预警系统,采用基于蚁群BP神经网络的辐照波动预测方法获取了预测结果的最优解。预警系统中包含太阳能电池组件、微型逆变器和单机辐照度预警子系统等,采用三端稳压模块LM7803电源模块,保障极端天气正常供电;选择单晶硅太阳电池片的光照传感器,将太阳辐射的光能变换成电能;采用指数平滑法结合趋势移动平均法对太阳辐照进行预测,得到预测时间段范围内的平滑指数,以此作为计算参数,根据蚁群BP神经网络算法,通过构建新传递函数,优化网络结构,改进BP神经网络训练,求出预测结果最优解。试验结果表明:所提系统能在不同天气条件下有效预测并网型分布式光伏发电的辐照波动,且预测误差较小;在不同天气类型下,系统预警的准确率始终高于98%,且预警时长平均用时24.08 s,相比于其他系统用时较短,实现预警系统稳定运行,保证输出电能质量,有力支撑系统优化。
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关键词
分布式
光伏发电并网
辐照波动
指数平滑法
移动平均法
蚁群bp神经网络
预警
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Keywords
distributed
photovoltaic grid connection
irradiation fluctuations
exponential smoothing method
moving average method
ant colony bp neural network
warning
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分类号
TM615
[电气工程—电力系统及自动化]
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