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基于VMD-WSGRU的风电场发电功率中短期及短期预测
基于VMD-WSGRU的风电场发电功率中短期及短期预测
作者:
盛四清
金航
刘长荣
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
变分模态分解
短期电力负荷预测
深度学习
GRU神经网络
摘要:
针对风电功率随机性较强、时序关联难以建模的问题,构建了变分模式分解(variational mode decomposition,VMD)与权值共享门控循环单元(weight sharing gate recurrent unit,WSGRU)组合而成的VMD-WSGRU预测模型.模型首先应用变分模式分解将历史风力发电功率等序列信息非递归地分解为指定层数的模态分量,不同模态分量代表了其不同尺度的特征,同时降低了原始序列的不平稳度,随后使用WSGRU对分析出的所有子分量整体进行快速准确的建模预测,最后使用人工神经网络(artificial neural network,ANN)修正并得到风功率的预测结果.算例结果表明,与传统单一模型预测方法相比,所提集成预测模型能够更好地把握风功率的趋势,具有更好的预测精度.与其他常见组合预测方法相比,本方法的训练也更加准确高效.
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文献信息
篇名
基于VMD-WSGRU的风电场发电功率中短期及短期预测
来源期刊
电网技术
学科
工学
关键词
变分模态分解
短期电力负荷预测
深度学习
GRU神经网络
年,卷(期)
2022,(3)
所属期刊栏目
高比例可再生能源并网|High Share of Renewable Energy Integration
研究方向
页码范围
897-904
页数
8页
分类号
TM721
字数
语种
中文
DOI
10.13335/j.1000-3673.pst.2020.1198
五维指标
传播情况
被引次数趋势
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(/年)
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引文网络
二级参考文献
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共引文献
(0)
参考文献
(0)
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引证文献
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同被引文献
(0)
二级引证文献
(0)
2022(0)
参考文献(0)
二级参考文献(0)
引证文献(0)
二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
变分模态分解
短期电力负荷预测
深度学习
GRU神经网络
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
电网技术
主办单位:
国家电网公司
出版周期:
月刊
ISSN:
1000-3673
CN:
11-2410/TM
开本:
大16开
出版地:
北京清河小营东路15号中国电力科学研究院内
邮发代号:
82-604
创刊时间:
1957
语种:
chi
出版文献量(篇)
9975
总下载数(次)
39
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