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改进一阶鞍点近似的概率潮流
引用本文:刘超,马天池,王海生.改进一阶鞍点近似的概率潮流[J].吉林大学学报(信息科学版),2021,39(3):267-275.
作者姓名:刘超  马天池  王海生
作者单位:东北石油大学电气信息工程学院,黑龙江大庆163318;大庆石油有限责任公司庆新油田开发有限责任公司,黑龙江大庆163318
摘    要:由于可再生能源和负荷的不确定性,电力系统潮流分析需要有效的工具.目前的多数研究都假设一组给定的概率密度函数(PDF:Probability Density Functions)建模不确定性,并开发参数概率潮流工具.为此,提出了一种非参数概率潮流分析方法确定潮流输出的偏微分方程.该方法基于平均值一阶鞍点近似.对于n个随机变量系统,利用潮流计算建立一阶Taylor级数展开,然后采用鞍点近似确定期望输出变量的概率特性.所提出的非参数估计器在需要合理的计算量的同时,能提供精确的结果.此外,在不使用积分或微分算子的情况下,直接建立了潮流输出的概率分布函数和累积分布函数.在IEEE 14总线和IEEE 118总线测试系统上进行了测试,所得结果与其他方法相比,MVFOSPA(Mean Value First Order Saddle Point Approximation)比 MCS(Monte Carlo Simulation)算法运行时间减少了 12%,验证了 MVFOSPA方法的有效性.

关 键 词:平均值一阶鞍点近似  概率潮流  概率密度估计

Probabilistic Power Flow Based on Improved Saddle Point Approximation
LIU Chao,MA Tianchi,WANG Haisheng.Probabilistic Power Flow Based on Improved Saddle Point Approximation[J].Journal of Jilin University:Information Sci Ed,2021,39(3):267-275.
Authors:LIU Chao  MA Tianchi  WANG Haisheng
Abstract:
Keywords:
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