基于动态贝叶斯网络的光伏发电短期概率预测

被引:75
作者
董雷 [1 ]
周文萍 [1 ]
张沛 [2 ]
刘广一 [3 ]
李伟迪 [1 ]
机构
[1] 华北电力大学电气与电子工程学院
[2] 埃森哲(中国)有限责任公司
[3] 中国电力科学研究院
关键词
概率预测; 光伏发电预测; 动态贝叶斯预测模型; 短期预测; 概率分布; 影响因素; 验证指标;
D O I
10.13334/j.0258-8013.pcsee.2013.s1.013
中图分类号
TM615 [太阳能发电];
学科分类号
0807 ;
摘要
采用确定性的预测方法对光伏发电量进行预测,在光伏出力波动较大时误差较大,且无法展示预测时刻可能出现的所有情况及其出现的概率。针对确定性预测方法的不足,提出一种条件概率预测方法,应用动态贝叶斯网络(dynamic Bayesian network,DBN)理论,建立光伏发电预测的DBN模型。该模型考虑影响光伏发电量的多种因素,及各因素之间的相互联系,基于当前时刻各影响因素水平的条件下,预测未来短期光伏发电量的概率分布。该分布能够给出比较全面的光伏发电信息,为调度人员提供运行指导。最后采用实际系统进行分析,结合多种验证指标对预测结果进行评估,结果表明,所提方法是正确合理的,能够较好地预测短期内未来时刻光伏发电量的概率分布。
引用
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