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基于改进贝叶斯神经网络的光伏出力概率预测
被引:47
作者:

赵康宁
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蒲天骄
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王新迎
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李烨
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[1] 中国电力科学研究院有限公司
来源:
基金:
国家重点研发计划;
关键词:
分布式光伏;
概率预测;
贝叶斯神经网络;
t分布邻域嵌入;
D O I:
10.13335/j.1000-3673.pst.2019.1461
中图分类号:
TM615 [太阳能发电];
学科分类号:
0807 ;
摘要:
光伏功率预测准确性对电网调度运行影响很大,传统的确定性预测方法对光伏出力波动的响应能力不足,给电网的安全稳定运行带来挑战。提出了基于改进贝叶斯神经网络的光伏出力概率预测方法,将神经网络的权重以概率分布的形式表示,提高了神经网络应对光伏出力随机性的能力;依据输入输出相关性进行特征降维,提高数据密度,抑制过拟合;在贝叶斯神经网络的输入端引入全连接神经网络与一维卷积神经网络,提高网络对不同输入数据的信息提取能力,提高预测精度。以实际系统为例进行实证分析,结果表明,与传统的确定性预测模型相比,所提方法在光伏出力波动时具有更高的预测准确率;与其他概率预测方法相比,所提方法在保持较高总体预测准确率的同时,预测功率区间更窄。
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张哲原
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强电磁工程与新技术国家重点实验室(华中科技大学) 三峡大学电气与新能源学院

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管霖
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华南理工大学电力学院 华南理工大学电力学院

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赵文猛
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南方电网科学研究院有限责任公司 华南理工大学电力学院

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国网甘肃省电力公司经济技术研究院 国网甘肃省电力公司经济技术研究院

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范雪峰
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国网甘肃省电力公司经济技术研究院 国网甘肃省电力公司经济技术研究院

牛志成
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熊小伏
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卫志农
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孙国强
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杨威
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机构: 武汉大学电气工程学院

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鲁宗相
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机构:
清华大学电机工程与应用电子技术系
清华大学电力系统及发电设备控制和仿真国家重点实验室 清华大学电机工程与应用电子技术系

黄瀚
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机构:
国网能源研究院 清华大学电机工程与应用电子技术系

单葆国
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机构:
国网能源研究院 清华大学电机工程与应用电子技术系

王耀华
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机构:
国网能源研究院 清华大学电机工程与应用电子技术系

杜松怀
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机构:
中国农业大学信息与电气工程学院 清华大学电机工程与应用电子技术系

黎静华
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机构:
广西电力系统最优化与节能技术重点实验室(广西大学) 清华大学电机工程与应用电子技术系