基于混沌时间序列法的微网短期负荷预测.pdf

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1、第27卷第5期电力系统及其自动化学报V01.27No.52015年5月ProceedingsoftheCSU—EPSAMav2015基于混沌时间序列法的微网短期负荷预测李东东,覃子珊,林顺富,郑小霞,王天祥z(1.上海电力学院上海市电站自动化技术重点实验室,上海200090;2.金华电业局,金华321015)摘要:针对微网中居民小区用电量较低、负荷波动大的特点,提出了结合混沌理论重构相空间并建立最大Lyapunov指数模型的方法。该方法不直接考虑影响负荷的气候、电价等因素,输入数据参数较少,采用C—C方法求延迟时间与嵌入维,运用改进的最大Lyapunov指数

2、方法进行预测。将此方法用于安徽某一小区的实际负荷数据预测,预测结果表明该算法的预测精度较高,可以为微网的优化运行提供负荷依据,仿真结果验证了算法的有效性和实用性。关键词:短期负荷预测;混沌;Lyapunov指数;微网;分时电价中图分类号:TM715文献标志码:A文章编号:1003—8930(2015)05—0014—05DOI:10.3969~.issn.1003—8930.2015.05.03Short-termLoadForecastingforMicrogridBasedonMethodofChaoticTimeSeriesLIDongdong,QIN

3、Zishan,LINShunfu,ZHENGXiaoxia,WANGTianxiang2(1.ShanghaiKeyLaboratoryofPowerStationAutomationTechnology,ShanghaiUniversityofElectricPower,Shanghai200090,China;2.JinhuaElectricPowerBureau,Jinhua321015,China)Abstract:Onthebasisofthelowpowerconsumptionandseverefluctuationloadofresident

4、ialareainmicrogrid,amodelofmaximumLyapunovexponentviathephasespacereconstructionisconstructedcombinedwithchaostheory.Thismethoddoesnotdirectlyconsidertheimpactof~ctomsuchasclimate,electricityprice,thusitrequireslessin-putandparameters.ItutilizesC-Cmethodtosolvethedelaytimeandtheemb

5、eddingdimension,andusestheim-provedmaximumLyapunovexponentmethodtoforecast.ThemodelisappliedtoforecastactualloaddataofacertaincommunityinAnhuiprovince.Accordingtothetimeofuse(TOU),arelativeerrorindicatorfortimeperiodbasedonthecontrolofmicrogridenergystoragechargeanddischargesystemi

6、sproposed.Simulationresultsdemonstratetheef-ficiencyandpracticalityofthealgorithm.Keywords:short—terraloadforecasting;chaos;Lyapunovexponent;microgrid;timeofuse(TOU)短期负荷预测是电力系统的一项基本工作,电价、用电习惯、政策等,如选用上述算法,很难建是调度安排开停机计划的基础,其预测精度直接立准确的数学模型进行预测。文献[6】提出了一种影响电力系统的经济效益【11。微网可作为配电系统基于短期负荷预

7、测的微网储能系统主动控制策的负荷运行,也可作为电源向配电系统供电。因此,略,但是微网短期负荷预测只做了相关介绍,没有研究微网短期负荷预测,制定合理的发供电计划,给出具体的计算方法;文献【7]从经济性和低碳化对大电网和微网系统的运行均具有重要的意义。两方面考虑智能微网运行的整体效益,将负荷及目前,短期负荷预测主要采用时间序列法闭、分布式电源出力按时段划分进行日前优化调度,灰色预测f3】、神经网络以及各种加权组合方法[51而负荷的预测数据是直接给出的。混沌理论是非等。但微电网中电力负荷有时只有几十到几百千线性动力学的重要发展,负荷时间序列的非线性瓦,容量较小,突

8、变很大,且受多种因素的影响,如及不确定性表现出混沌性

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