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基于数据驱动的双馈风电机组阻抗辨识及稳定性分析

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admin 发表于 2024-12-14 11:55 | 查看全部 阅读模式

文档名:基于数据驱动的双馈风电机组阻抗辨识及稳定性分析
摘要:阻抗分析法是研究"双高"电力系统宽频振荡问题的有效工具,而传统阻抗建模方法存在需要提前获取系统详细结构及控制参数、建模过程复杂、不便于在线应用等不足.为解决上述问题,提出了一种基于改进BP神经网络的双馈风电机组阻抗模型辨识方法.定义了评估系数,以评估神经网络辨识模型的准确度,并基于评估系数改进了BP神经网络的结构,在较优的网络结构下,可用更少的数据实现准确的多工况阻抗模型辨识.通过对比所提方法与传统BP神经网络方法的辨识阻抗误差,说明了所提方法的优越性.为验证所提方法在稳定性在线分析中的可行性,基于辨识阻抗分析了不同电网短路比和不同风电机组出力下双馈风电机组并网系统的稳定性,时域仿真结果验证了所提方法的准确性.

作者:王众  吕敬  蔡旭Author:WANGZhong  LüJing  CAIXu
作者单位:电力传输与功率变换控制教育部重点实验室(上海交通大学),上海市200240
刊名:电力建设 ISTICPKU
Journal:ElectricPowerConstruction
年,卷(期):2023, 44(8)
分类号:TM315
关键词:阻抗辨识  数据驱动  神经网络  风电机组  稳定性  多工况阻抗模型  
Keywords:impedanceidentification  data-driven  neuralnetwork  windturbine  stability  multi-operating-pointimpedancemodel  
机标分类号:TP391.9TP273U416.14
在线出版日期:2023年8月15日
基金项目:基于数据驱动的双馈风电机组阻抗辨识及稳定性分析[
期刊论文]  电力建设--2023, 44(8)王众  吕敬  蔡旭阻抗分析法是研究"双高"电力系统宽频振荡问题的有效工具,而传统阻抗建模方法存在需要提前获取系统详细结构及控制参数、建模过程复杂、不便于在线应用等不足.为解决上述问题,提出了一种基于改进BP神经网络的双馈风电机组...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
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基于数据驱动的双馈风电机组阻抗辨识及稳定性分析.pdf
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