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基于混合算法优化的短期风功率预测
被引:6
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[1] 广东工业大学自动化学院
来源:
基金:
广东省科技计划;
关键词:
短期风功率预测;
完备集成经验模态分解;
纵横交叉算法;
核极限学习机;
D O I:
暂无
中图分类号:
TM614 [风能发电];
学科分类号:
0807 ;
摘要:
准确预测风电功率对风电规模化并网以及电网安全运行至关重要。针对短期风电功率预测,提出一种具有自适应噪声特性的完备集成经验模态分解和纵横交叉核极限学习机的混合预测模型。首先采用具有自适应噪声特性的完备集成经验模式将原始风电信号分解成多个固有模态分量;然后利用核极限学习机对各个模态分量进行预测,并采用纵横交叉算法对核极限学习机的惩罚参数和核参数进行优化,从而得到更好的预测结果,最后叠加全部分量的预测值作为最终的预测结果。以2个不同风电场实际采集的数据为算例,并引入不同方法进行对比,证实了该模型的优越性和鲁棒性。
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张立栋
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东北电力大学能源与动力工程学院 东北电力大学能源与动力工程学院

李继影
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中广核风电有限公司辽宁分公司 东北电力大学能源与动力工程学院

吴颖
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国网江西省电力公司检修分公司 东北电力大学能源与动力工程学院

余侃胜
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国网江西省电力科学研究院 东北电力大学能源与动力工程学院

朱明亮
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吉林省东能电力工程有限公司 东北电力大学能源与动力工程学院

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查晓明
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秦亮
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机构: 武汉大学电气工程学院

熊一
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机构: 武汉大学电气工程学院

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湖南大学电气与信息工程学院 湖南大学电气与信息工程学院

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胡志坚
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杭乃善
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张凯锋
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复杂工程系统测量与控制教育部重点实验室,东南大学自动化学院 复杂工程系统测量与控制教育部重点实验室,东南大学自动化学院

付嘉渝
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甘肃省电力公司 复杂工程系统测量与控制教育部重点实验室,东南大学自动化学院

庞晓东
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甘肃省电力公司 复杂工程系统测量与控制教育部重点实验室,东南大学自动化学院

耿建
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李莉
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机构: 新能源电力系统国家重点实验室(华北电力大学)

刘永前
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机构: 新能源电力系统国家重点实验室(华北电力大学)

杨勇平
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机构: 新能源电力系统国家重点实验室(华北电力大学)

韩爽
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机构: 新能源电力系统国家重点实验室(华北电力大学)
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机构: 中国农业大学信息与电气工程学院

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