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基于改进FCM聚类的光伏电站出力场景特性研究OA北大核心CSTPCD

中文摘要

为提高新型电力系统的运行安全可靠性,需要对光伏电站的出力特性进行量化评估,并从高不确定性的众多发电场景中掌握光伏电站的运行规律。为此,基于场景聚类和缩减原理对光伏出力进行分析。首先提出光伏出力特性的评价指标,包括波动性和出力效率2个一级指标和相应的二级指标;然后采用模糊C均值(fuzzy C-means,FCM)聚类算法,基于密度思想和距离最大、最小原则确定初始聚类中心,通过不断迭代得到不同场景下光伏出力的聚类结果。考虑到传统聚类算法存在局部收敛性,难以确定最优聚类数目,提出结合聚类有效性指标来确定聚类最优数目,进而采用基于概率距离的前推回代法对得到的聚类结果进行场景削减,最终得到光伏电站季节典型出力场景。最后基于广东省某光伏电站实际出力数据进行分析,验证所提指标和算法的有效性。

苗璐;樊玮;肖红燕;刘宇;陈德扬;张勇军;

广东电网有限责任公司电力调度控制中心,广东广州510220智慧能源工程技术研究中心,华南理工大学电力学院,广东广州510640

动力与电气工程

光伏出力场景聚类算法场景缩减FCM算法聚类指标

《广东电力》 2024 (003)

P.1-11 / 11

中国南方电网有限责任公司科技项目(036000KK52222013[GDKJXM20222142]);广东省重点领域研发计划项目(2021B0101230001)。

10.3969/j.issn.1007-290X.2024.03.001

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