共 18 条
基于双维度顺序填补框架与改进Kohonen天气聚类的光伏发电短期预测
被引:26
作者:

李燕青
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机构: 华北电力大学河北省输变电设备安全防御重点实验室

杜莹莹
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机构: 华北电力大学河北省输变电设备安全防御重点实验室
机构:
[1] 华北电力大学河北省输变电设备安全防御重点实验室
来源:
关键词:
智能电网;
光伏功率预测;
双维度顺序填补;
改进Kohonen;
天气聚类;
D O I:
10.16081/j.issn.1006-6047.2019.01.009
中图分类号:
TM615 [太阳能发电];
学科分类号:
0807 ;
摘要:
为提高部分数据缺失情况下智能电网光伏发电功率预测精度,提出一种基于双维度顺序填补框架与改进Kohonen天气聚类的光伏发电功率预测模型。采用双维度顺序填补方法补齐缺失数据,基于完整数据分析光伏发电功率影响因素,建立改进Kohonen天气聚类模型,并利用S-Kohonen实现预测日天气类型识别,将聚类历史日数据与预测日气象数据作为输入,采用多种群果蝇优化广义回归神经网络(MFOA-GRNN)模型对预测日光伏发电功率进行预测。仿真结果表明,所提方法能有效提高预测精度,为实现数据缺失情况下智能电网光伏发电功率的精准预测提供了一种思路。
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河海大学能源与电气学院
河海大学可再生能源发电技术教育部工程研究中心 河海大学能源与电气学院

周孝信
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中国电力科学研究院 河海大学能源与电气学院

陈维江
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国家电网公司 河海大学能源与电气学院

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秦川
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河海大学能源与电气学院
河海大学可再生能源发电技术教育部工程研究中心 河海大学能源与电气学院

李若梅
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中国电机工程学会 河海大学能源与电气学院

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刘健
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陕西电力科学研究院 河海大学能源与电气学院

文劲宇
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华中科技大学电气与电子工程学院强电磁工程与新技术国家重点实验室 河海大学能源与电气学院

刘玉田
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山东大学电网智能化调度与控制教育部重点实验室 河海大学能源与电气学院

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陈庆
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国网江苏省电力公司 河海大学能源与电气学院

陆晓
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国网江苏省电力公司 河海大学能源与电气学院

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徐春雷
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国网江苏省电力公司 河海大学能源与电气学院

陈星莺
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河海大学能源与电气学院
河海大学可再生能源发电技术教育部工程研究中心 河海大学能源与电气学院

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马宏忠
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严干贵
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王继东
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机构: 天津大学智能电网教育部重点实验室

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河北工业大学控制科学与工程学院
智能康复装置与检测技术教育部工程研究中心 河北工业大学控制科学与工程学院

王蕾
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机构:
河北工业大学控制科学与工程学院
智能康复装置与检测技术教育部工程研究中心 河北工业大学控制科学与工程学院

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机构:

高厚磊
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机构:
电网智能化调度与控制教育部重点实验室(山东大学) 电网智能化调度与控制教育部重点实验室(山东大学)

田佳
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机构:
国网山东省电力公司潍坊供电公司 电网智能化调度与控制教育部重点实验室(山东大学)