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基于融合长短时记忆网络的风电场超短期风速预测研究
基于融合长短时记忆网络的风电场超短期风速预测研究
作者:
李彬
王红刚
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
风电
风速预测
长短时记忆网络
时空相关
摘要:
准确的风速预测是风电功率预测的重要基础,对于电力系统的安全、稳定和经济运行有着十分重要的意义.文章通过考虑临近风电场之间的风速时空相关性,提出了一种融合长短时记忆网络的多风电场超短期风速预测模型.首先,通过堆叠的长短时记忆网络提取单个风电场的时间序列特征.之后,通过张量拼接层以及全连接层融合多个风电场的时间序列特征.最后,使用线性全连接层输出所有风电场的未来风速预测值.采用江苏省3个临近风电场两年的数据来验证文章提出的模型.与4种常用方法的对比结果表明:融合长短时记忆网络在四个季节内的超短期风速预测结果均能达到最优;通过序列特征融合的方式可以考虑多个风电场之间的时空相关性.文章提出的时间序列特征提取和空间特征融合方案直观、有效,多个风电场的风速预测精度得到明显提升.
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文献信息
篇名
基于融合长短时记忆网络的风电场超短期风速预测研究
来源期刊
可再生能源
学科
工学
关键词
风电
风速预测
长短时记忆网络
时空相关
年,卷(期)
2020,(1)
所属期刊栏目
研究方向
页码范围
41-46
页数
6页
分类号
TK81
字数
4453字
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.1671-5292.2020.01.009
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
李彬
43
153
7.0
10.0
2
王红刚
1
1
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1.0
传播情况
被引次数趋势
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引文网络
引文网络
二级参考文献
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引证文献(1)
二级引证文献(0)
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节点文献
风电
风速预测
长短时记忆网络
时空相关
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
可再生能源
主办单位:
辽宁省能源研究所
出版周期:
月刊
ISSN:
1671-5292
CN:
21-1469/TK
开本:
大16开
出版地:
辽宁省营口市西市区银泉街65号
邮发代号:
8-61
创刊时间:
1983
语种:
chi
出版文献量(篇)
4935
总下载数(次)
14
总被引数(次)
41118
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