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第60卷第10期:0033⁃0045Vol.60,No.10:0033⁃0045

2024年10月16日HighVoltageApparatusOct.16,2024

DOI:10.13296/j.1001⁃1609.hva.2024.10.004

基于知识共享的高比例可再生能源系统发电控制

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卢有飞,邹时容,刘璐豪,赵宏伟,包涛,徐箭

(1.广东电网有限责任公司广州供电局,广州510013;2.南方电网数字电网研究院有限公司,广州510013;

3.武汉大学电气与自动化学院,武汉430072)

摘要:具有不确定性的可再生能源并网比例提高使得系统状态变化多样性,增加系统准确控制难度,促使系

统能源协同调度。文中首先提出了一种参数知识共享算法,通过共享深度神经网络参数来提高计算速度和

准确性。然后,构建双层联动发电控制框架,运用参数知识共享算法,通过对相似求解目标之间的参数迁

移,提高深度神经网络参数设置的计算速度和准确性,对各类型储能进行指令分配,运用提出的区间快速收

缩算法对各类型储能进行指令分配。最后,一个含高比例可再生能源电力系统的实验结果表明:所提算法

较对比算法在频率偏差平均值和成本上分别降低了22.5%和3.77%。

关键词:自动发电控制;高比例可再生能源系统;知识共享;深度神经网络;区间快速收缩算法

GenerationControlofHighPercentageRenewableEnergySystemsBasedon

KnowledgeSharing

111123

LUYoufei,ZOUShirong,LIULuhao,ZHAOHongwei,BAOTao,XUJian

(1.GuangzhouPowerSupplyBureauofGuangdongPowerGridCo.,Guangzhou510013,China;2.DigitalGridResearchInstituteof

ChinaSouthernPowerGrid,Guangzhou510013,China;3.SchoolofElectricityandAutomation,WuhanUniversity,

Wuhan430072,China)

Abstract:Theincreasedproportionofgrid⁃connectedrenewableenergysourceswithuncertaintymakesthesystem

statevariationdiverse,increasesthedifficultyofaccuratecontrolofsystemandpromptssystemenergyco⁃dispatch.

Inthispaper,akindofparameterknowledgesharingalgorithmisproposedfirstlytoimprovecomputationalspeed

andaccuracybysharingdeepneuralnetworkparameters.Then,atwo⁃layerlinkedgenerationcontrolframeworkis

constructed,andtheparameterknowledgesharingalgorithmisappliedtoimprovethecomputationalspeedandac⁃

curacyofdeepneuralnetworkparametersettin

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