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摘要:
随着光伏发电系统容量的不断扩大,光伏阵列发电预测技术对于减轻光伏阵列输出电能的随机性对电力系统的影响具有重要意义.本文提出了一种加入天气预报信息的神经网络发电预测模型的设计方案.结合历史发电量数据和气象数据分析了影响光伏阵列发电量的各项因素,采用光伏阵列的发电量序列、日类型指数和气温建立了神经网络预测模型,并对训练好的模型进行了测试和评估.预测结果表明,预测模型有较高的精度,能够解决光伏发电的随机化问题,提高系统的稳定运行能力.
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文献信息
篇名 基于神经网络的光伏阵列发电预测模型的设计
来源期刊 电工技术学报 学科 工学
关键词 发电预测 神经网络 天气预报 随机性 光伏阵列
年,卷(期) 2009,(9) 所属期刊栏目 电力系统
研究方向 页码范围 153-158
页数 6页 分类号 TM615
字数 4852字 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:1000-6753.2009.09.023
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 段善旭 华中科技大学电气与电子工程学院 156 5806 40.0 73.0
2 殷进军 华中科技大学电气与电子工程学院 8 651 7.0 8.0
3 陈昌松 华中科技大学电气与电子工程学院 17 670 8.0 17.0
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研究主题发展历程
节点文献
发电预测
神经网络
天气预报
随机性
光伏阵列
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
电工技术学报
半月刊
1000-6753
11-2188/TM
大16开
北京市西城区莲花池东路102号天莲大厦10层
6-117
1986
chi
出版文献量(篇)
8330
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38
总被引数(次)
195555
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