基于伊藤理论的高比例可再生能源电力系统分析与控制技术研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51907099
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    24.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0704.电力系统与综合能源
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

To effectively cope with the volatility of high-proportion renewable energies is the key to the stability and security of the future electrical power systems. Among the existing uncertainty control technologies for power systems, robust control technologies may preserve a large security margin, making it difficult to maintain economic benefits; stochastic control technologies based on probabilistic information can be able to balance the security and the economic benefits, however, the existing computing methods based on the scenario set makes it difficult to operate online. As a new and significant achievement in stochastic dynamics, Ito theory has been widely used in financial sector. Though Ito theory has exhibited promising potential in the research of stochastic power systems, due to modeling issue and the large dimension of state space, it cannot be currently applied in large-scale power systems. Based on Ito theory, this project will study on the analysis and control technologies for power systems with high-proportion renewable energies. Detailed content includes: 1) research on the identification of Ito process models of renewable energies based on the historical data and the probabilistic forecasting technologies, 2) research on the dimension reduction analysis of power system dynamic behaviors and stability/security performance indices by combining Ito theory and polynomial chaos theory; and 3) research on the stochastic control technologies for power systems with renewable energies based on the results of the above researches. This project is looking forward to establishing a relatively complete theoretical and methodological system of the analysis and control of power systems with high-proportion renewable energies.
有效应对高比例可再生能源随机波动,是未来电力系统安全稳定运行的关键。现有电力系统不确定性控制技术中,鲁棒控制技术可能会保留过大的安全裕度,经济性不易保证;基于概率的随机控制技术可权衡安全与经济性,但现有基于场景集的计算方法不易实现在线控制。作为随机动力学领域较新的重要成果,伊藤理论已在金融领域得到广泛应用。其在随机电力系统领域亦表现出较好的研究潜力,但受建模及状态空间维数限制在大规模电力系统的应用上遇到瓶颈。为此,本项目拟基于伊藤理论,针对高比例可再生能源电力系统的分析控制技术展开研究,具体包括:1)基于历史数据和概率预测技术,研究可再生能源伊藤过程模型辨识方法;2)结合伊藤理论和多项式混沌理论,研究随机激励下电力系统动态过程和安全稳定性能指标的降维分析方法;3)基于以上成果,研究可再生能源电力系统的随机控制技术。项目有望为高比例可再生能源电力系统的分析与控制提供一套较完整的理论方法体系。

结项摘要

在国家自然科学基金青年项目“基于伊藤理论的高比例可再生能源电力系统分析与控制技术研究”支持下,聚焦于新能源出力随机激励对电力系统动态过程与安全稳定的深刻影响,将随机动力学领域的伊藤理论与电力系统数值方法的最新进展有机结合,以克服现有鲁棒控制技术安全裕度大经济性不易保证、基于场景集的随机控制技术计算复杂度高难以在线应用的不足。项目较好地解决了可再生能源伊藤随机动力学过程模型的同质化建模与辨识、可再生能源无限维随机动力学过程及其场方程的高效降维描述、随机动力学约束下的最优控制高效求解及控制律的显式表示等3个关键科学问题,为高比例可再生能源电力系统的分析与控制提供了一套较新颖、完整、实用、高效的理论方法体系,同时推广至电氢耦合系统等领域,为相关领域的不确定性建模、分析与控制提供新思路、新方法。.主要理论成果包括:.1)建立气象环境因素等外生变量与新能源出力随机微分方程模型参数之间的映射关系,提出可再生能源出力非平稳时序不确定性的伊藤过程模型辨识方法;.2)针对非高斯随机过程持续激励下电力系统非线性动态过程,提出基于随机场正交分解的确定性降维描述方法,提出电力系统安全稳定性能指标不确定性量化的快速分析方法;.3)建立不确定性条件下电力系统性能泛函与控制变量的映射关系,提出高比例波动性可再生能源电力系统随机控制方法,提出最优控制律的显示刻画方法以兼顾保证控制的实时性和准确性。.项目共发表SCI期刊论文11篇(其中电力领域权威期刊IEEE Transactions on Power Systems论文4篇)、中文EI期刊论文1篇、EI会议论文4篇,超额完成预定目标。项目执行期间完成培养博士后1人、博士生2人,项目负责人博士后出站并晋升副研究员、博士生导师,入选中国电机工程学会“青年人才托举工程”。

项目成果

期刊论文数量(12)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(4)
专利数量(2)
Stochastic Online Generation Control of Cascaded Run-of-the-River Hydropower for Mitigating Solar Power Volatility
缓解太阳能发电波动的梯级径流水电随机在线发电控制
  • DOI:
    10.1109/tpwrs.2020.2991229
  • 发表时间:
    2020-11
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Power Systems
  • 影响因子:
    6.6
  • 作者:
    Yiwei Qiu;Jin Lin;Feng Liu;Yonghua Song;Gang Chen;Lijie Ding
  • 通讯作者:
    Lijie Ding
Continuous Random Process Modeling of AGC Signals Based on Stochastic Differential Equations
基于随机微分方程的AGC信号连续随机过程建模
  • DOI:
    10.1109/tpwrs.2021.3058681
  • 发表时间:
    2021-02
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Power Systems
  • 影响因子:
    6.6
  • 作者:
    Yiwei Qiu;Jin Lin;Feng Liu;Ningyi Dai;Yonghua Song
  • 通讯作者:
    Yonghua Song
主动配电网中基于统一运行模型的电制氢(P2H)模块组合选型与优化规划
  • DOI:
    10.13334/j.0258-8013.pcsee.201307
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    中国电机工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李佳蓉;林今;邢学韬;邱一苇;宋永华;邓占锋;徐桂芝;宋洁
  • 通讯作者:
    宋洁
Tertiary regulation of cascaded run-of-the-river hydropower in the islanded renewable power system considering multi-timescale dynamics
考虑多时间尺度动态的孤岛可再生能源系统梯级径流水电三级调控
  • DOI:
    10.1049/rpg2.12146
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    IET Renewable Power Generation
  • 影响因子:
    2.6
  • 作者:
    Qiu Yiwei;Lin Jin;Liu Feng;Dai Ningyi;Song Yonghua;Chen Gang;Ding Lijie
  • 通讯作者:
    Ding Lijie
Nonintrusive Uncertainty Quantification of Dynamic Power Systems Subject to Stochastic Excitations
受随机激励影响的动态电力系统的非侵入式不确定性量化
  • DOI:
    10.1109/tpwrs.2020.3007746
  • 发表时间:
    2020-01
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Power Systems
  • 影响因子:
    6.6
  • 作者:
    Yiwei Qiu;Jin Lin;Xiaoshuang Chen;Feng Liu;Yonghua Song
  • 通讯作者:
    Yonghua Song

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其他文献

Global Approximation of Static Voltage Stability Region Boundaries Considering Generator Reactive Power Limits
考虑发电机无功功率限制的静态电压稳定区域边界的全局近似
  • DOI:
    10.1109/tpwrs.2018.2800722
  • 发表时间:
    2018-02
  • 期刊:
    IEEE Trans. on Power Systems
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    邱一苇;吴浩;宋永华;王剑辉
  • 通讯作者:
    王剑辉
Accurate Polynomial Approximation of Bifurcation Hypersurfaces in Parameter Space for Small Signal Stability Region Considering Wind Generation
考虑风力发电的小信号稳定区参数空间分叉超曲面的精确多项式逼近
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  • 发表时间:
    2022-11
  • 期刊:
    IEEE Trans. on Power Systems
  • 影响因子:
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  • 作者:
    申丹枫;吴浩;梁浩;邱一苇;谢欢;甘德强
  • 通讯作者:
    甘德强
基于广义多项式混沌方法的电力系统时域仿真不确定性分析
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    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    宋永华
梯级水光互补联合发电系统运行安全分析方法及应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
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    --
  • 作者:
    罗彬;苗树敏;邱一苇;高浪;陈刚;王亮
  • 通讯作者:
    王亮
不确定条件下提高静态电压稳定性的优化方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    太原理工大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    邱一苇;林今;吴浩;宋永华
  • 通讯作者:
    宋永华

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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