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微电网光伏发电的Adaboost天气聚类超短期预测方法
被引:43
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[1] 武汉大学电气工程学院
来源:
基金:
国家重点研发计划;
关键词:
光伏发电;
微电网;
超短期预测;
衰减系数;
Adaboost;
D O I:
暂无
中图分类号:
TM615 [太阳能发电];
学科分类号:
0807 ;
摘要:
微电网光伏发电预测精度与天气状态呈高度相关性,非晴空条件下气象因素的随机波动使得超短期预测精度较低。对此,文中提出一种改进Adaboost天气聚类和马尔可夫链的组合预测方法。首先采用滑动平均法提取辐照度特征变量,设计并训练Adaboost改进的K近邻(KNN)分类器,实现历史样本的分类;为进一步提高多云和阴雨天的预测精度,引入天气类型衰减系数对Hottel太阳辐射模型进行校正,形成完整描述各天气类型的辐照度基准模型;建立多阶加权马尔可夫链模型输出辐照度预测值;最后由光电转换模型实现间隔5 min的微电网光伏超短期预测。仿真结果表明,所述预测方法提高了各天气类型下的预测精度,对提高微电网经济调度水平具有重要意义。
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乔颖
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蔡涛
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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(华中科技大学电气与电子工程学院)

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陈正洪
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湖北省气象科技服务中心 强电磁工程与新技术国家重点实验室(华中科技大学电气与电子工程学院)

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