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摘要:
风电机组机舱风速计受到风机尾流和叶片扰动影响,国际电工委员会(IEC)提出的机舱传递函数无法准确描述机舱实测风速与来流风速的复杂关系.提出一种基于卷积神经网络的机舱风速修正模型,该模型采用多层卷积池化,可有效过滤风机尾流和叶片扰动的影响,高度抽象特征变量,提高修正风速的精度.工程实例表明:平原风电场中基于卷积神经网络法的计算风速与实测风速拟合精度R2达到0.8447,平均绝对误差(MAE)仅为0.071,该方法计算的功率曲线与实测功率曲线评估电量差异仅为4.07%,各项偏差指标均优于IEC机舱传递函数,充分反映出该模型在机舱风速修正方面的优越性.
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文献信息
篇名 基于卷积神经网络的机舱风速修正
来源期刊 华电技术 学科
关键词 风电机组 卷积神经网络 IEC机舱传递函数 机舱风速 来流风速 自由流风速 功率曲线 风速修正
年,卷(期) 2021,(5) 所属期刊栏目 新能源|New Energy
研究方向 页码范围 75-79
页数 5页 分类号 TK29
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1674-1951.2021.05.012
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研究主题发展历程
节点文献
风电机组
卷积神经网络
IEC机舱传递函数
机舱风速
来流风速
自由流风速
功率曲线
风速修正
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