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基于小波分析和集成学习的光伏输出功率短期预测
被引:11
作者:

孙永辉
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[1] 河海大学能源与电气学院
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[3] ALSTOM Grid lnc
来源:
关键词:
小波分析;
集成学习;
BP神经网络;
支持向量机;
光伏输出功率短期预测;
D O I:
暂无
中图分类号:
TM615 [太阳能发电];
学科分类号:
0807 ;
摘要:
针对光伏输出功率的预测精度影响系统安全调度和稳定运行的问题,该文建立了基于小波分析和集成学习的光伏输出功率短期预测模型。考虑到光伏输出功率的波动性与随机性,引入小波分析将数据分解成趋势项和随机项,并分别对其建模。其中,趋势项采用SVM算法,随机项采用BP算法进行预测处理;再考虑到随机项的非平稳性和BP算法的固有缺点,为提高预测精度,将集成学习引入随机项的预测模型。大量测试结果表明,基于小波分析和集成学习的短期预测模型的预测精度优于现有几种模型。
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晁勤
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罗洪
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冉鸿
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杨杰
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罗庆
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卫志农
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河海大学可再生能源发电技术教育部工程研究中心 河海大学可再生能源发电技术教育部工程研究中心

李慧杰
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李晓露
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Kwok W Cheung
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ALSTOM Grid Inc 河海大学可再生能源发电技术教育部工程研究中心

孙永辉
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孙国强
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茆美琴
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机构: 教育部光伏系统工程研究中心(合肥工业大学)

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机构: 教育部光伏系统工程研究中心(合肥工业大学)
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刘克文
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机构: 中国电力科学研究院

蒲天骄
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机构: 中国电力科学研究院

周海明
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机构: 中国电力科学研究院

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机构: 中国电力科学研究院
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陈世慧
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内蒙古电力科学研究院 内蒙古电力科学研究院

阮大兵
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南方电网公司 内蒙古电力科学研究院
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胡志坚
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机构: 武汉大学电气工程学院

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李晨
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机构: 武汉大学电气工程学院