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风电机组输出功率超短期预测的组合模型研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 15:36:37
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风电机组输出功率超短期预测的组合模型研究【摘要】:为了提高风电功率的预测精度,基于多模型的预测MS-RBF神经网络的进行组合,通过Bayesian分类训练各子模型的权值,然后根据权

【摘要】:为了提高风电功率的预测精度,基于多模型的预测MS-RBF神经网络的进行组合,通过Bayesian分类训练各子模型的权值,然后根据权重计算最终预测值;基于新疆某风电场实测历史数据,采用该组合模型与RBFNN模型分析对比,验证结果表明该组合模型有效减少了较大误差出现的频率,提高了整体的预测精度。 【作者单位】: 重庆大学动力工程学院;国电南京自动化股份有限公司;
【关键词】风电功率 预测模型 RBF神经网络 朴素Bayesian分类器
【分类号】:TM614
【正文快照】: 0引言随着可再生能源开发和利用的发展,风电的开发技术和成本已仅次于水电,成为未来最具大规模开发价值的可再生能源。当大规模风电机组并入电网时,由于风能的波动性与间歇性,对电力系统影响越来越大,尤其是风电穿透功率超过一定值后,将影响电力系统的安全性和稳定性。鉴于此,

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