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题名面向连锁故障风险评估的可再生能源场景聚类技术
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作者
李小娣
柴斌
毛春翔
郭祥阳
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机构
银川能源学院
国网宁夏电力有限公司超高压公司
三峡大学电气与新能源学院
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出处
《电网与清洁能源》
CSCD
北大核心
2024年第11期112-119,共8页
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基金
国家自然科学基金项目(52107108)
国网宁夏电力有限公司科技项目(B329CG210000)。
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文摘
随着大规模可再生能源的集成,电力系统连锁故障风险评估和追踪的计算时间显著增加。为了解决传统方法直接基于可再生能源数据进行场景聚类可能导致评估误差的问题,该文提出了一种新的多场景风险导向聚类算法,该算法特别考虑了可再生能源的特性。在该算法中,首先采用枚举法计算不同场景的连锁故障风险,然后根据每个场景的连锁故障风险,利用模糊C-means聚类方法对场景进行聚类,使同一场景中场景的相似度最大化,并保留对连锁故障风险贡献较大的高风险场景。基于这些聚类场景,进行系统连锁故障风险评估。通过对IEEE RTS-24系统的案例研究,验证了所提方法的准确性和效率。
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关键词
级联评估
模糊C聚类
可再生能源场景
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Keywords
cascading assessment
fuzzy C-means clustering
renewable energy scenario
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分类号
TM744
[电气工程—电力系统及自动化]
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