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摘要:
光伏出力预测误差难以避免且不容忽视,预测误差分布的准确描述有利于电力系统的优化调度和稳定运行.基于此,分析预测误差分布与其影响因素之间的相关性,提出一种基于数值特性聚类的日前光伏出力预测误差概率模型.利用模糊C均值聚类法对预测误差的整体水平进行分类,再依据预测出力的数值特性进行分区处理,并建立了适用于估计误差分布的通用型高斯混合模型.该分析方法综合考虑了气象因素和预测出力数值特性对预测误差的影响,可以较为准确地估计不同时刻的预测误差,给出预测误差分布的置信区间,且不受预测算法和光伏电站地理信息的限制.基于比利时和中国西北地区光伏系统历史数据的分析结果表明,所提误差模型可描述光伏出力预测误差分布偏态性和峰度多样性,效果优于其他分布模型,能够用于描述不同情况下的日前光伏出力预测误差分布.
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文献信息
篇名 基于数值特性聚类的日前光伏出力预测误差分布模型
来源期刊 电力系统自动化 学科
关键词 光伏发电出力 日前预测误差 通用型高斯混合分布 模糊C均值聚类
年,卷(期) 2019,(13) 所属期刊栏目 学术研究
研究方向 页码范围 36-45
页数 10页 分类号
字数 10138字 语种 中文
DOI 10.7500/AEPS20180405002
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 刘金山 10 36 3.0 6.0
2 许晓艳 13 304 8.0 13.0
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研究主题发展历程
节点文献
光伏发电出力
日前预测误差
通用型高斯混合分布
模糊C均值聚类
研究起点
研究来源
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相关学者/机构
期刊影响力
电力系统自动化
半月刊
1000-1026
32-1180/TP
大16开
江苏省南京市江宁区诚信大道19号
28-40
1977
chi
出版文献量(篇)
12334
总下载数(次)
31
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