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摘要:
风电场短期风速的统计预测方法大都基于单变量风速时间序列,预测精度有限,而在多变量预测中选取哪些变量又没有明确的方法。针对此问题,提出一种风电场短期风速的多变量局域预测法,该方法基于相关性原则来筛选多变量时间序列数据并构造多变量相空间,在该相空间中寻找预测状态点的邻域点并建立支持向量回归(supportvectorregression,SVR)模型。采用风电场实测数据进行验证,结果表明:在构造相空间时,增加彼此相关程度低的变量数目,能够明显提升局域法的搜索能力,找到与预测点相似程度更高的邻域点并将其用于模型训练;同时结合SVR模型的高维非线性拟合能力,有效地提高了短期风速预测精度。
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文献信息
篇名 风电场短期风速的多变量局域预测法
来源期刊 中国电机工程学报 学科 工学
关键词 风速预测 局域预测 相关系数 支持向量回归 相空间重构
年,卷(期) 2012,(1) 所属期刊栏目 智能电网
研究方向 页码范围 24-31
页数 分类号 TM71
字数 5190字 语种 中文
DOI
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 曹一家 湖南大学电气与信息工程学院 137 3631 36.0 54.0
2 郭创新 浙江大学电气工程学院 216 5889 43.0 69.0
3 沈勇 2 49 2.0 2.0
4 王扬 浙江大学电气工程学院 5 260 5.0 5.0
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研究主题发展历程
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局域预测
相关系数
支持向量回归
相空间重构
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研究来源
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中国电机工程学报
半月刊
0258-8013
11-2107/TM
大16开
北京清河小营东路15号 中国电力科学研究院内
82-327
1964
chi
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16022
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