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摘要:
风力发电量估算是风机匹配和风电成本分析中的关键步骤。为了准确地估算出风力发电量,利用径向基函数RBF(radial basis function)神经网络对风电场的年度发电量进行估计,并基于中国台湾18个气象台站和韩国26个气象台站的历史数据建模进行各自估计以及相互估计。由于影响风力发电量的主要因素是风速大小以及风机的工作时间,故采取年均风速以及对该年风机工作时间有影响的风速威布尔分布的形状参数k作为输入。将估计的结果与实际结果进行对比,对比结果证明该方法是可行且有效的。
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文献信息
篇名 RBF神经网络在风电场年度发电量估算中的应用
来源期刊 电力系统及其自动化学报 学科 工学
关键词 径向基函数神经网络 风力发电场 年度发电量估计 风速
年,卷(期) 2016,(11) 所属期刊栏目 学术论文
研究方向 页码范围 32-36
页数 5页 分类号 TM614
字数 3089字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1003-8930.2016.11.006
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 李茂军 长沙理工大学电气与信息工程学院智能电网运行与控制湖南省重点实验室 56 528 12.0 21.0
2 苏盛 长沙理工大学电气与信息工程学院智能电网运行与控制湖南省重点实验室 38 382 8.0 19.0
3 成立 长沙理工大学电气与信息工程学院智能电网运行与控制湖南省重点实验室 5 22 3.0 4.0
4 许武 长沙理工大学电气与信息工程学院智能电网运行与控制湖南省重点实验室 2 5 2.0 2.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
径向基函数神经网络
风力发电场
年度发电量估计
风速
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
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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6
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