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基于模型预测控制的高比例可再生能源电力系统多时间尺度动态可靠优化调度 被引量:5
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作者 罗政杰 任惠 +2 位作者 辛国雨 卢锦玲 王飞 《太阳能学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第6期150-160,共11页
提出基于模型预测控制的高比例可再生能源电力系统多时间尺度动态可靠优化调度方法,通过日前优化调度、日内滚动优化、运行风险计算及反馈校正几个环节,对可再生能源发电和系统内可调资源进行最优调度。日内实时调度阶段,基于日前调度... 提出基于模型预测控制的高比例可再生能源电力系统多时间尺度动态可靠优化调度方法,通过日前优化调度、日内滚动优化、运行风险计算及反馈校正几个环节,对可再生能源发电和系统内可调资源进行最优调度。日内实时调度阶段,基于日前调度计划和实时运行状况,采用回归预测算法,自适应选择重要变量预测系统未来运行状态,通过吉布斯抽样得到关键变量的概率密度,快速量化系统下一时刻的运行风险,并将风险反馈至日内滚动优化阶段,重复进行可靠优化调度。仿真算例结果验证所提方法的适应性和可行性。 展开更多
关键词 模型预测控制 可再生能源 多时间尺度 动态可靠优化调度 回归预测
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电网与气象融合提升电网建设运行技术水平
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作者 王雪 种诗禹 《农村电工》 2024年第11期42-42,共1页
构建以新能源为主体的新型电力系统,已成为深化电力体制改革发展的重要目标任务。构建以新能源为主体的新型电力系统,推动“气象+电网深度融合”,为新能源革命、电网企业改革产业升级赋能已成为必然,也是新型能源革命的拓展和数字智能... 构建以新能源为主体的新型电力系统,已成为深化电力体制改革发展的重要目标任务。构建以新能源为主体的新型电力系统,推动“气象+电网深度融合”,为新能源革命、电网企业改革产业升级赋能已成为必然,也是新型能源革命的拓展和数字智能电网的需要,气象对整个电网企业的作用越来越重要。 展开更多
关键词 新型电力 智能电网 电网建设 技术水平 新能源 电力体制改革 电网企业 新型能源
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基于差分电压和Elman神经网络的锂离子电池RUL预测方法 被引量:13
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作者 李练兵 李思佳 +5 位作者 李洁 孙坤 王正平 杨海跃 高冰 杨少波 《储能科学与技术》 CAS CSCD 北大核心 2021年第6期2373-2384,共12页
锂离子电池剩余使用寿命(remaining useful life,RUL)预测对电池的使用维护极为重要,提出一种基于差分电压和Elman神经网络预测锂离子电池RUL的方法。首先,根据美国国家航天航空局(National Aeronautics and Space Administration,NASA... 锂离子电池剩余使用寿命(remaining useful life,RUL)预测对电池的使用维护极为重要,提出一种基于差分电压和Elman神经网络预测锂离子电池RUL的方法。首先,根据美国国家航天航空局(National Aeronautics and Space Administration,NASA)的锂离子电池数据集,分析电池差分电压曲线和充放电曲线,提取电池容量退化特征量;其次,通过Pearson法分析特征量之间的相关性,将充电差分电压曲线初始拐点值、放电差分电压曲线峰值、放电时间、静置时间作为电池RUL预测的间接健康因子;最后,建立以上述间接健康因子为输入,电池容量为输出的Elman神经网络,进行锂离子电池的RUL预测。基于不同间接健康因子和不同神经网络的四种电池容量预测对比实验表明,在间接健康因子中加入充电差分电压曲线初始拐点值和放电差分电压曲线峰值可以提高电池寿命预测精度,Elman神经网络可准确预测电池容量。基于不同循环次数预测电池RUL,预测的平均均方根误差为1.55%。 展开更多
关键词 锂离子电池 RUL 差分电压 ELMAN神经网络 相关系数
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