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摘要:
为了提高光伏发电功率预测的精度,选择相似日作为预测模型的训练样本,提出了一种基于加权灰色关联度和格拉布斯准则的马尔科夫链预测方法.通过计算预测日与历史日气象因素的加权灰色关联度,初步选择相似日,再采用格拉布斯准则对相似日的功率数据进行异常判断,完成二次筛选,得到最终的相似日样本并建立马尔科夫链预测模型;利用MATLAB对实际光伏电站的功率进行预测分析.结果 表明,双重筛选能够有效提取相似日样本,提高预测的精度.
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内容分析
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文献信息
篇名 基于样本双重选择的马尔科夫链光伏功率预测
来源期刊 北京信息科技大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 光伏发电 马尔科夫链 灰色关联度 格拉布斯准则
年,卷(期) 2019,(6) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 14-18
页数 5页 分类号 TM615
字数 3209字 语种 中文
DOI 10.16508/j.cnki.11-5866/n.2019.06.003
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 厉虹 北京信息科技大学自动化学院 71 196 7.0 12.0
2 王丽婕 北京信息科技大学自动化学院 16 83 4.0 9.0
3 郭婕 北京信息科技大学自动化学院 2 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
光伏发电
马尔科夫链
灰色关联度
格拉布斯准则
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
北京信息科技大学学报(自然科学版)
双月刊
1674-6864
11-5866/N
大16开
北京市
1986
chi
出版文献量(篇)
2043
总下载数(次)
10
总被引数(次)
11074
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