System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 光伏电源的下垂控制方法、装置、计算机设备及介质制造方法及图纸_技高网

光伏电源的下垂控制方法、装置、计算机设备及介质制造方法及图纸

技术编号:41284661 阅读:4 留言:0更新日期:2024-05-11 09:33
本发明专利技术涉及下垂控制技术领域,尤其涉及一种光伏电源的下垂控制方法、装置、计算机设备及介质。该方法采集上一次下垂控制的调节时刻至当前时刻之间并网节点的用电参数序列,用电参数序列至少包括电压序列和频率序列;将用电参数序列输入训练完毕的下垂控制模型,预测未来时刻是否为下一次下垂控制的调节时刻,其中未来时刻为当前时刻的下一个相邻时刻;响应于未来时刻为下一次下垂控制的调节时刻,依据训练完毕的下垂控制模型输出的下垂系数完成下一次下垂控制。本发明专利技术的技术方案能够预测下一次下垂控制的调节时刻以及下垂系数,实现精准地下垂控制,进而确保电网系统的稳定性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术适用于下垂控制,尤其涉及一种光伏电源的下垂控制方法、装置、计算机设备及介质


技术介绍

1、随着新能源技术的不断发展,光伏能源作为一种清洁能源被广泛使用。光伏发电的电能并入电网时,由于光伏发电的输出功率会随着天气和光照条件的变化而发生变化,直接将光伏发电的电能与电网连接起来,可能会使电网的频率和电压产生波动,进而导致电网系统不稳定。

2、为了确保光伏发电并入电网系统后的稳定运行,需要对光伏发电进行下垂控制。具体而言,就是当电网系统的频率偏低时,下垂控制依据预设的下垂曲线降低光伏发电的输出电压,从而增加其输出有功功率,以补充电网系统的有功缺口;当电网系统的频率偏高时,下垂控制依据预设的下垂曲线增加光伏发电的输出电压,从而减少其输出有功功率,以避免向电网系统提供过多的有功功率。

3、然而,在实际情况中,由于电网系统的拓扑结构、用电情况和用电环境是复杂且不断变化的,预设的下垂曲线无法适应不断变化电网系统,无法实现精准地下垂控制,进而无法确保电网系统的稳定性。


技术实现思路

1、有鉴于此,本专利技术实施例提供了一种光伏电源的下垂控制方法、装置、计算机设备及介质,以解决下垂控制不准确,无法确保电网系统稳定性的技术问题。

2、第一方面,提供一种光伏电源的下垂控制方法,方法包括:采集上一次下垂控制的调节时刻至当前时刻之间并网节点的用电参数序列,用电参数序列至少包括电压序列和频率序列;将用电参数序列输入训练完毕的下垂控制模型,预测未来时刻是否为调节时刻,其中未来时刻为当前时刻的下一个相邻时刻;响应于未来时刻为调节时刻,在未来时刻依据训练完毕的下垂控制模型输出的下垂系数完成下一次下垂控制;其中,下垂控制模型的训练方法包括:采集控制周期内并网节点的用电参数样本序列,并对用电参数样本序列进行有序样品聚类,得到多个样本子序列以及相邻样本子序列之间的分割时刻,分割时刻对应的调节时刻标签为1;依据相邻样本子序列设定相邻样本子序列之间分割时刻的下垂系数,并将下垂系数作为分割时刻至下一个分割时刻之前所有时刻的下垂系数标签;将任意一个样本子序列输入初始下垂控制模型,对样本子序列进行时序特征提取以预测样本子序列中每个时刻的时刻类别和调节时刻的下垂系数,时刻类别包括调节时刻和非调节时刻;基于调节时刻标签、下垂系数标签以及样本子序列中每个时刻的时刻类别和调节时刻的下垂系数构建损失函数,进而更新初始下垂控制模型,以完成一次迭代;基于多个样本子序列进行多次迭代,直至损失函数的数值小于预设值或迭代次数大于设定次数,得到训练完毕的下垂控制模型。

3、第二方面,提供一种光伏电源的下垂控制装置,装置包括:采集模块,用于采集上一次下垂控制的调节时刻至当前时刻之间并网节点的用电参数序列,用电参数序列至少包括电压序列和频率序列;预测模块,用于将用电参数序列输入训练完毕的下垂控制模型,预测未来时刻是否为调节时刻,其中未来时刻为当前时刻的下一个相邻时刻;控制模块,用于响应于未来时刻为调节时刻,在未来时刻依据训练完毕的下垂控制模型输出的下垂系数完成下一次下垂控制;训练模块,用于采集控制周期内并网节点的用电参数样本序列,并对用电参数样本序列进行有序样品聚类,得到多个样本子序列以及相邻样本子序列之间的分割时刻,分割时刻对应的调节时刻标签为1;依据相邻样本子序列设定相邻样本子序列之间分割时刻的下垂系数,并将下垂系数作为分割时刻至下一个分割时刻之前所有时刻的下垂系数标签;将任意一个样本子序列输入初始下垂控制模型,对样本子序列进行时序特征提取以预测样本子序列中每个时刻的时刻类别和调节时刻的下垂系数,时刻类别包括调节时刻和非调节时刻;基于调节时刻标签、下垂系数标签以及样本子序列中每个时刻的时刻类别和调节时刻的下垂系数构建损失函数,进而更新初始下垂控制模型,以完成一次迭代;基于多个样本子序列进行多次迭代,直至损失函数的数值小于预设值,得到训练完毕的下垂控制模型。

4、第三方面,本专利技术实施例提供一种计算机设备,计算机设备包括处理器、存储器以及存储在存储器中并可在处理器上运行的计算机程序,处理器执行计算机程序时实现如第一方面的光伏电源的下垂控制方法。

5、第四方面,本专利技术实施例提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现如第一方面的光伏电源的下垂控制方法。

6、第五方面,本专利技术实施例提供一种计算机程序产品,当计算机程序产品在计算机设备上运行时,使得计算机设备执行上述第一方面的光伏电源的下垂控制方法。

7、本专利技术与现有技术相比存在的有益效果是:

8、采集上一次下垂控制的调节时刻至当前时刻之间并网节点的用电参数序列;将用电参数序列输入训练完毕的下垂控制模型,预测下一个相邻时刻是否为下一次下垂控制的调节时刻;响应于未来时刻为下一次下垂控制的调节时刻,依据训练完毕的下垂控制模型输出的下垂系数完成下一次下垂控制;能顾依据并网节点的状态信息及时调整下垂系数,解决了下垂控制的滞后性问题,实现下垂系数的精准调节,确保电网系统的稳定性。

9、进一步地,在每次调节下垂系数之后,得到下垂控制的控制误差,实现了控制效果的实时监测,当控制误差较大时,及时对训练完毕的下垂控制模型再次进行训练,以使下垂控制模型能够不断调节并适应当前的电网系统,通过及时调整下垂系数,确保电网系统的稳定性。

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【技术保护点】

1.一种光伏电源的下垂控制方法,其特征在于,所述下垂控制方法包括:

2.根据权利要求1所述的光伏电源的下垂控制方法,其特征在于,所述下垂控制模型包括时序处理层、回归层和分类层;

3.根据权利要求1所述的光伏电源的下垂控制方法,其特征在于,对所述用电参数样本序列进行有序样品聚类,得到多个样本子序列以及相邻样本子序列之间的分割时刻包括:

4.根据权利要求1所述的光伏电源的下垂控制方法,其特征在于,依据所述相邻样本子序列设定所述相邻样本子序列之间分割时刻的下垂系数包括:

5.根据权利要求2所述的光伏电源的下垂控制方法,其特征在于,所述损失函数包括分类损失和回归损失,所述分类损失用于更新所述时序处理层和所述分类层,所述回归损失用于更新所述时序处理层和所述回归层;

6.根据权利要求5所述的光伏电源的下垂控制方法,其特征在于,所述损失函数的数值包括分类损失数值和回归损失数值,所述损失函数的数值小于预设值包括:所述分类损失数值和所述回归损失数值均小于所述预设值。

7.根据权利要求1至6任一项所述的光伏电源的下垂控制方法,其特征在于,在所述未来时刻依据训练完毕的所述下垂控制模型输出的下垂系数完成下一次下垂控制后,所述下垂控制方法还包括:

8.一种光伏电源的下垂控制装置,其特征在于,所述下垂控制装置包括:

9.一种计算机设备,其特征在于,所述计算机设备包括处理器、存储器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至7任一项所述的光伏电源的下垂控制方法。

10.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至7任一项所述的光伏电源的下垂控制方法。

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【技术特征摘要】

1.一种光伏电源的下垂控制方法,其特征在于,所述下垂控制方法包括:

2.根据权利要求1所述的光伏电源的下垂控制方法,其特征在于,所述下垂控制模型包括时序处理层、回归层和分类层;

3.根据权利要求1所述的光伏电源的下垂控制方法,其特征在于,对所述用电参数样本序列进行有序样品聚类,得到多个样本子序列以及相邻样本子序列之间的分割时刻包括:

4.根据权利要求1所述的光伏电源的下垂控制方法,其特征在于,依据所述相邻样本子序列设定所述相邻样本子序列之间分割时刻的下垂系数包括:

5.根据权利要求2所述的光伏电源的下垂控制方法,其特征在于,所述损失函数包括分类损失和回归损失,所述分类损失用于更新所述时序处理层和所述分类层,所述回归损失用于更新所述时序处理层和所述回归层;

6.根据权利要求5所述的光伏电源的下垂控制方法,其特征在于,所述损失函数...

【专利技术属性】
技术研发人员:曹为接崔勤越方建迪任娇蓉叶晨江昊龙正雄葛志峰余敏
申请(专利权)人:国网浙江省电力有限公司宁波供电公司
类型:发明
国别省市:

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