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摘要:
风电样本数据的质量和风功率预测模型的结构直接影响风电功率预测的精度,提出一种结合交叉局部异常因子(Local Outlier Factor,LOF)和注意力机制的高精度超短期风电功率预测方法.通过交叉LOF算法进行分钟级的风电数据异常孤立点检测,有效提高了样本数据的质量.通过增加注意力机制避免长短期记忆(Long Short-Term Memory,LSTM)算法在编解码过程中固定长度向量导致的数据特性损失问题,从而更有效利用历史数据的特征,提高风功率预测的精度.最后,对真实风场实测数据进行实验分析,验证了所述方法的可行性与准确性.
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文献信息
篇名 结合交叉局部异常因子和注意力机制的超短期风电功率预测方法
来源期刊 电力系统保护与控制 学科
关键词 风电功率预测 局部异常因子 数据预处理 注意力机制
年,卷(期) 2020,(23) 所属期刊栏目 应用研究
研究方向 页码范围 92-99
页数 8页 分类号
字数 语种 中文
DOI 10.19783/j.cnki.pspc.191591
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研究主题发展历程
节点文献
风电功率预测
局部异常因子
数据预处理
注意力机制
研究起点
研究来源
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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
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13
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201041
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