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摘要:
电力大数据是电力发展的重要资源,数据来源于电力生产和电能使用的各个环节。风电运行数据是电力大数据的重要组成部分,随着风电穿透功率的增大,风电数据的采集、处理、分析对风电场运行、控制与并网研究有重要意义。然而,从风电场收集到的大量数据中通常包含异常数据点,这样的异常点给风电功率波动特性、风电功率预测等方面研究带来负面影响。分析了风电场历史运行数据中存在的异常数据的主要来源,并针对该实际问题,采用基于四分位算法的数学模型对异常数据进行识别。在数据缺失的情况下,以可用历史数据为基础,采用基于临近风电场出力模式性的方法和多点三次样条插值方法重构出完整的时间序列。算例分析给出了两种重构方法的重构效果以及各自的适应性,结果表明采用所提出的方法能够有效识别、剔除异常数据并重构缺失数据,对不同风电场有较强的通用性,具有一定的工程实用价值。
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文献信息
篇名 风电场输出功率异常数据识别与重构方法研究
来源期刊 电力系统保护与控制 学科 工学
关键词 风电场 风电运行数据 电力大数据 异常数据 重构
年,卷(期) 2015,(3) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 38-45
页数 8页 分类号 TM619
字数 7475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 叶林 中国农业大学信息与电气工程学院 56 1486 19.0 38.0
2 宋旭日 10 117 6.0 10.0
3 赵永宁 中国农业大学信息与电气工程学院 14 470 12.0 14.0
4 郎燕生 14 128 7.0 11.0
5 朱倩雯 中国农业大学信息与电气工程学院 4 212 4.0 4.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
风电场
风电运行数据
电力大数据
异常数据
重构
研究起点
研究来源
研究分支
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期刊影响力
电力系统保护与控制
半月刊
1674-3415
41-1401/TM
大16开
河南省许昌市许继大道1706号
36-135
1973
chi
出版文献量(篇)
11393
总下载数(次)
13
总被引数(次)
201041
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