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基于原子稀疏分解和BP神经网络的风电功率爬坡事件预测
被引:46
|作者:

崔明建
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机构: 武汉大学电气工程学院

孙元章
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机构: 武汉大学电气工程学院

柯德平
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机构: 武汉大学电气工程学院
机构:
[1] 武汉大学电气工程学院
来源:
基金:
国家高技术研究发展计划(863计划);
国家自然科学基金重大项目;
关键词:
风力发电;
爬坡事件;
风电功率预测;
原子稀疏分解;
反向传播神经网络;
D O I:
暂无
中图分类号:
TM614 [风能发电];
学科分类号:
0807 ;
摘要:
超短期风电功率爬坡事件越来越影响风电机组在电网中的运行。当前国内对爬坡事件的定义并不明确,缺少相应的预测方法。阐述了风电功率爬坡事件的物理含义,提出了一种基于原子稀疏分解和反向传播神经网络(BPNN)的组合预测方法,分别建立了原子分量自预测模型、残差分量预测模型和组合预测模型。以实际风电场数据进行验证,对不同预测方法和不同时间空间实测数据进行了较全面的分析,结果表明该方法可以提高预测精度,并能降低绝对平均误差和均方根误差计算值的统计区间。
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