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摘要:
提高风电出力的预测精度可降低含高渗透率风电电力系统调度、优化、规划等策略的保守性和控制策略的复杂性.该文在分析风电出力历史数据与气象因素关系的基础上,建立了基于风电出力数据驱动的短期风电功率预估-校正预测模型.采用具有较高精度的小波神经网络预测模型实现预估环节,以自适应动态规划作为附加优化结构,利用风电出力实测数据及时更新预估模型中的参数,实现校正环节,使得预估模型能够适应风机在额定风速以下运行区域内多变的运行点.测试结果表明,该方法在风机出力变化频繁时,能获得比BP、GABP预测模型更高的精度.
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文献信息
篇名 基于数据驱动的短期风电出力预估-校正预测模型
来源期刊 中国电机工程学报 学科 工学
关键词 风电出力预测 数据驱动 预估-校正 自适应动态规划 小波神经网络
年,卷(期) 2015,(11) 所属期刊栏目 智能电网
研究方向 页码范围 2645-2653,后插2
页数 10页 分类号 TM75
字数 7946字 语种 中文
DOI 10.13334/j.0258-8013.pcsee.2015.11.002
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研究主题发展历程
节点文献
风电出力预测
数据驱动
预估-校正
自适应动态规划
小波神经网络
研究起点
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
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
出版文献量(篇)
16022
总下载数(次)
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572718
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