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摘要:
本文提出了一种基于模糊聚类和支持向量机的光伏短期功率预测方法。通过气象信息建立模糊相似矩阵将光伏发电功率历史样本划分为若干类,然后通过分类识别获得与预测日最相似的一类历史日样本集,将其与预测日的气象因素作为预测模型的输入样本建立支持向量机光伏发电功率预测模型,并利用余一法对构建的支持向量机模型进行核参数和惩罚参数的优化。根据实际数据对所提模型进行验证,计算分析了预测误差,结果表明该方法具有较高的预测精度,对光伏发电预测具有一定的参考价值。
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文献信息
篇名 基于模糊聚类和支持向量机的短期光伏功率预测
来源期刊 电力系统及其自动化学报 学科 工学
关键词 气象信息 模糊聚类 支持向量机 光伏功率 短期预测
年,卷(期) 2016,(12) 所属期刊栏目 学术论文
研究方向 页码范围 115-118,129
页数 5页 分类号 TM715
字数 2819字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1003-8930.2016.12.019
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 刘洪 天津大学电气与自动化工程学院 62 1112 18.0 32.0
2 于秋玲 国家电网河南省电力公司经济技术研究院 1 17 1.0 1.0
3 许长清 国家电网河南省电力公司经济技术研究院 1 17 1.0 1.0
4 李珊 国家电网河南省电力公司经济技术研究院 1 17 1.0 1.0
5 宋毅 1 17 1.0 1.0
6 刘晓鸥 天津大学电气与自动化工程学院 2 17 1.0 2.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
气象信息
模糊聚类
支持向量机
光伏功率
短期预测
研究起点
研究来源
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
电力系统及其自动化学报
月刊
1003-8930
12-1251/TM
大16开
天津市南开区天津大学电气与自动化工程学院
1989
chi
出版文献量(篇)
3958
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53050
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