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摘要:
精确的短期风电功率预测对于提升电力系统经济稳定运行十分重要.为了克服传统的神经网络在参数选取中容易受主观因素影响和陷入局部最优的不足,提出一种基于改进乌鸦算法(ICSA)优化回声状态神经网络(ESN)参数的短期风电功率组合预测方法.在算法寻优初期引入Lévy飞行机制增强搜索效率,而在迭代后期加入高斯函数,对进化后的全部轨迹进行相应的调整,保证算法的全局寻优和逐次逼近能力;通过改进的CSA算法对ESN神经网络输出层连接权值矩阵进行优化以提高网络的训练效率.最后利用两组实验数据对预测模型进行了有效性验证,结果表明,所提算法能有效应对风电功率时序的随机性和不确定性特征,具有更高的建模精度和更快的收敛速度.
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文献信息
篇名 基于改进乌鸦算法和ESN神经网络的短期风电功率预测
来源期刊 电力系统保护与控制 学科
关键词 乌鸦算法 Lévy飞行 ESN神经网络 高斯函数 风电功率预测
年,卷(期) 2019,(4) 所属期刊栏目 应用研究
研究方向 页码范围 58-64
页数 7页 分类号
字数 5014字 语种 中文
DOI 10.7667/PSPC180251
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 祁林 3 8 1.0 2.0
2 琚垚 1 7 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
乌鸦算法
Lévy飞行
ESN神经网络
高斯函数
风电功率预测
研究起点
研究来源
研究分支
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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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