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基于Elman神经网络的短期风电功率预测
被引:80
作者
:
张靠社
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机构:
西安理工大学水利水电学院
张靠社
论文数:
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机构:
杨剑
机构
:
[1]
西安理工大学水利水电学院
来源
:
电网与清洁能源
|
2012年
/ 28卷
/ 12期
关键词
:
风力发电功率;
Elman神经网络;
预测模型;
短期预测;
D O I
:
暂无
中图分类号
:
TM614 [风能发电];
学科分类号
:
080811
[新能源发电与电能存储]
;
摘要
:
为提高风电场输出功率预测精度,提出一种动态基于神经网络的功率预测方法。根据实际运行的风电场相关风速、相关风向和风电功率的历史数据,建立了基于Elman神经元网络的短期风电功率预测模型。运用多层Elman神经网络模型对西北某风电场实际1 h和24 h的风电输出功率预测,与BP神经网络模型对比,经仿真分析证明前者具有预测精度高的特点,三隐含层Elman神经网络模型预测效果最佳。这表明利用Elman回归神经网络建模对风电功率进行预测是可行的,能有效提高功率预测精度。
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