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当前以风力发电和光伏发电为代表的新能源发电技术发展迅猛,而新能源大规模发电并网对电力系统的规划、运行、控制等各方面带来巨大挑战。《新能源并网与调度运行技术丛书》共9个分册,涵盖了新能源资源评估与中长期电量预测、新能源电力系统生产模拟、分布式新能源发电规划与运行、风力发电功率预测、光伏发电功率预测、风力发电机组并网测试、新能源发电并网评价及认证、新能源发电调度运行管理、新能源发电建模及接入电网分析等技术,这些技术是实现新能源安全运行和高效消纳的关键技术。《风力发电功率预测技术及应用/新能源并网与调度运行技术丛书》共7章,分别为概述、风能资源特征、面向风力发电预测的数值天气预报、风力发电功率确定性预测方法、风力发电功率械率预测方法、风力发电功率预测结果评价、风力发电功率预测系统及应用,全书内容具有先进性、前瞻性和实用性,深入浅出,既有深入的理论分析和技术解剖,又有典型案例介绍和应用成效分析。
本丛书既可作为电力系统运行管理专业员工系统学习新能源并网与调度运行技术的专业书籍,也可作为高等院校相关专业师生的参考用书。
序言1
序言2
序言3
前言
第1章 概述
1.1 背景和意义
1.2 预测技术分类
1.2.1 基于时间尺度的分类
1.2.2 基于空间范围的分类
1.2.3 基于预测方法的分类
1.2.4 基于预测结果形式的分类
1.3 研究现状
1.3.1 国外研究现状
1.3.2 国内研究现状
第2章 风能资源特征
2.1 风能资源序列的平稳性特征
2.1.1 平稳性分析
2.1.2 平稳性作用分析
2.2 风能资源序列的非平稳性特征
2.2.1 非平稳性分析
2.2.2 非平稳性作用分析
2.3 风能资源序列的波动性特征
2.3.1 风能资源序列波动构成分析
2.3.2 风能资源序列预测方法分析
2.4 风能资源序列可预报性分析
2.4.1 风能资源序列波动性对比分析
2.4.2 气象预报性能的时空差异性分析
第3章 面向风力发电预测的数值天气预报
3.1 数值天气预报的概念及特点
3.1.1 数值天气预报的基本概念
3.1.2 适用于风力发电功率预测的数值天气预报特点
3.2 数值天气预报对风力发电功率预测精度的影响
3.2.1 敏感性分析
3.2.2 预报误差原因分析
3.3 国内外技术进展
3.3.1 模式
3.3.2 区域模式
3.4 提升风能资源预报精度的关键技术
3.4.1 区域模式初始条件优化
3.4.2 集合预报方法
3.4.3 预报结果后处理订正
第4章 风力发电功率确定性预测方法
4.1 气象要素与风力发电功率的关系
4.1.1 风速与风力发电功率的关系
4.1.2 风向与风力发电功率的关系
4.1.3 空气密度与风力发电功率的关系
4.2 风力发电短期功率预测方法
4.2.1 风力发电短期功率预测模型框架
4.2.2 风力发电短期功率预测物理方法
4.2.3 风力发电短期功率预测统计方法
4.2.4 风力发电短期功率预测组合方法
4.3 风力发电超短期功率预测方法
4.3.1 风力发电超短期功率预测模型框架
4.3.2 常用超短期功率预测模型
4.4 风力发电集群功率预测方法
4.4.1 风力发电集群功率预测整体框架
4.4.2 风力发电集群功率预测物理层次
4.4.3 风力发电集群功率预测模型
4.4.4 实例分析
4.5 未来发展方向
4.5.1 区域集成建模技术
4.5.2 基于深度学习的智能预测建模技术
4.5.3 数值天气预报循环最新技术
4.5.4 基于波动持续规律挖掘的超短期预测技术
第5章 风力发电功率概率预测方法
5.1 不同特性预测误差识别
5.1.1 基于功率水平划分的识别方法
5.1.2 基于风过程模型的识别方法
5.2 风电场功率区间预测方法
5.2.1 不同特性预测误差概率分布估计方法
5.2.2 风电场发电功率区间预测模型构建方法
5.2.3 风电场发电功率区间预测方法实例分析
5.3 区域风力发电功率区间预测方法
5.3.1 区域多风电场相关特性
5.3.2 区域风力发电功率相关性考虑方法
5.3.3 考虑相关性影响的区域风力发电功率分布条件概率生成方法
5.3.4 实例分析
5.4 风力发电爬坡事件预测方法
5.4.1 风力发电爬坡事件定义方式
5.4.2 基于波动过程挖掘的风力发电爬坡事件预测方法
5.5 未来发展方向
第6章 风力发电功率预测结果评价
6.1 预测误差产生机理及特性分析
6.1.1 预测误差产生机理分析
6.1.2 预测误差特性分析
6.2 确定性预测结果评价方法
6.2.1 评价指标
6.2.2 实例分析
6.3 概率预测结果评价方法
6.3.1 区间预测结果评价
6.3.2 爬坡事件预测结果评价
6.3.3 实例分析
第7章 风力发电功率预测系统及应用
7.1 风力发电功率预测系统技术要求
7.2 风力发电功率预测系统构成
7.2.1 软件构成
7.2.2 硬件构成
7.3 我国风力发电功率预测应用情况
7.3.1 风电场侧应用情况
7.3.2 电网侧应用情况
7.4 国外风力发电功率预测应用情况
7.4.1 电网侧应用情况
7.4.2 风电场侧应用情况
参考文献
索引
无刷双馈发电机,其定子有两套绕组,一个称为功率绕组,直接接电网;另一个称为控制绕组,通过双向变频器接电网。其转子为笼型或磁阻式结构,无需电刷和滑环,转子的极数应为定子两个绕组极对数之和。无刷双馈发电机...
风能作为一种清洁的可再生能源,越来越受到世界各国的重视。其蕴量巨大,全球的风能约为2.74×109MW,其中可利用的风能为2×107MW,比地球风力发电上可开发利用的水能总量还要大10倍。风很早就被人...
风力发电前景非常不错,它广泛在多风的海岛和偏僻的乡村使用,它所获得的电力 成本比小型内燃机的发电成本低得多。不过,当时的发电量较低,大都在5千瓦以下。
风力发电机的恒功率控制
针对大型风力发电机组因反馈信号滞后引起的输出功率波动进行研究。在研究了传统转速反馈PI控制和基于测量风速前馈控制的基础上,提出了基于有效风速估计的前馈与功率反馈PI结合的变桨控制策略,通过牛顿-拉夫逊算法进行有效风速估计,根据有效风速估计值给出合适的前馈桨距角,实现动态前馈补偿。基于Fast软件平台开发的外部控制器,对恒功率控制提出的控制策略与传统的控制策略进行仿真比较。仿真结果表明:相对传统的控制策略,提出的前馈控制使风力发电机组能够保持稳定的电功率输出。
风力发电机简介
1.受目前设备能力所限,可利用风资源是指在一定 ______的风。( 6.0 分) A.转速范围 B.时间范围 C.温度范围 D.高度范围 我的答案: D ×答错 2.在海洋环境中,包括岸边滩涂上的机组,空气中含有大量的盐分,加上潮 湿,很容易在设备表面造成 ______对设备的长期稳定运行形成威胁。( 6.0 分) A.污垢 B.灰尘 C.水雾 D.腐蚀 我的答案: D √答对 3.风力发电机的使用环境多种多样,这对风力发电机的 _____提出了更高的要 求。( 6.0 分) A.经济性 B.可靠性 C.效率 D.风能的利用 我的答案: B √答对 4.我们需要频率恒定的电能,因此的 ___发电系统是我们最佳的选择发展的必由 之路。( 6.0 分) A.恒速恒频 B.恒速变频 C.变速恒频 D.变速变频 我的答案: C √答对 5.1. 永磁同步发电机属于 ________。(6.0 分
序言1
序言2
序言3
前言
第1章 概述
第2章 光伏发电功率特性
第3章 面向光伏发电功率预测的数值天气预报
第4章 光伏发电短期功率预测技术
第5章 光伏发电超短期功率预测技术
第6章 光伏发电分钟级功率预测技术
第7章 分布式光伏发电功率预测技术
第8章 光伏发电功率预测结果评价
第9章 光伏发电功率预测系统及应用
参考文献
索引2100433B
当前以风力发电和光伏发电为代表的新能源发电技术发展迅猛,而新能源大规模发电并网对电力系统的规划、运行、控制等各方面带来巨大挑战。《新能源并网与调度运行技术丛书》共9个分册,涵盖了新能源资源评估与中长期电量预测、新能源电力系统生产模拟、分布式新能源发电规划与运行、风力发电功率预测、光伏发电功率预测、风力发电机组并网测试、新能源发电并网评价及认证、新能源发电调度运行管理、新能源发电建模及接入电网分析等技术,这些技术是实现新能源安全运行和高效消纳的关键技术。
《光伏发电功率预测技术及应用/新能源并网与调度运行技术丛书》共9章,分别为概述、光伏发电功率特性、面向光伏发电功率预测的数值天气预报、光伏发电短期功率预测技术、光伏发电超短期功率预测技术、光伏发电分钟级功率预测技术、分布式光伏发电功率预测技术、光伏发电功率预测结果评价、光伏发电功率预测系统及应用。全书内容具有先进性、前瞻性和实用性,深入浅出,既有深入的理论分析和技术解剖,又有典型案例介绍和应用成效分析。
本丛书既可作为电力系统运行管理专业员工系统学习新能源并网与调度运行技术的专业书籍,也可作为高等院校相关专业师生的参考用书。
《风电功率预测技术与实例分析》是《风力发电工程技术丛书》之一,较为全面系统地介绍了风电功率预测技术及其应用情况。其内容主要包括:风电产业与风电功率预测技术的发展沿革;风电功率预测技术的原理和预测方法,包括物理模型以及统计模型;风电功率预测系统硬件部分的技术细节,包括总体设计、主机与通信系统、测风塔的组成、防雷与选址、安防系统;风电功率预测系统软件,包括软件架构及开发工具、核心算法及开发工具、数据库等;简单介绍了国内外风电功率预测系统;并对风电功率预测系统进行实例分析。《风电功率预测技术与实例分析》力求传播风电功率预测的相关知识,并试图为风电功率预测系统的设计和制造提供技术路线图。
本书主要包括:绪论、风电功率预测技术原理、风电功率预测技术原理的物理模型、风电功率预测系统的功能与结构、风电功率预测系统工程实例五部分。本书可供关注风电场日常运行维护的风电场运维人员,关注技术进展的勘测设计人员,技术人员,关注技术进展的大专院校学生参考使用。