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基于LVQ-GA-BP神经网络光伏电站出力短期预测
被引量:
48
1
作者
罗建春
晁勤
+4 位作者
罗洪
冉鸿
杨杰
罗庆
阿里努尔.阿木提
《电力系统保护与控制》
EI
CSCD
北大核心
2014年第13期89-94,共6页
为了实现对大规模并网型光伏电站调度,分析影响光伏出力的气象相关因素,以光照强度和温度作为输入量,分季节建立了一种基于LVQ-GA-BP神经网络预测系统。通过LVQ(Learning Vector Quantization)神经网络对样本进行分类,将分类后的样本训...
为了实现对大规模并网型光伏电站调度,分析影响光伏出力的气象相关因素,以光照强度和温度作为输入量,分季节建立了一种基于LVQ-GA-BP神经网络预测系统。通过LVQ(Learning Vector Quantization)神经网络对样本进行分类,将分类后的样本训练,得出基于BP神经网络光伏电站出力预测系统,从而提高光伏预测精度。采用GA算法替代传统的学习算法优化BP神经网络的权值和阀值,提高预测网络的训练速度。将建立的LVQ-GA-BP预测系统与传统系统进行了比较和分析,结果表明:该方法的建立,不仅提高了光伏出力的预测精度,而且还提高了BP神经网络的训练速度,具有潜在的工程应用价值。
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关键词
光伏出力预测
LVQ—GA—BP预测模型
气象因素
神经网络
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职称材料
题名
基于LVQ-GA-BP神经网络光伏电站出力短期预测
被引量:
48
1
作者
罗建春
晁勤
罗洪
冉鸿
杨杰
罗庆
阿里努尔.阿木提
机构
国网重庆武隆县供电有限责任公司
新疆大学电气工程学院
出处
《电力系统保护与控制》
EI
CSCD
北大核心
2014年第13期89-94,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(51267020)
教育部2012年高等学校博士学科点专项科研基金博导类联合资助课题资助项目(20126501110003)
新疆科技支疆资助项目(201091204)~~
文摘
为了实现对大规模并网型光伏电站调度,分析影响光伏出力的气象相关因素,以光照强度和温度作为输入量,分季节建立了一种基于LVQ-GA-BP神经网络预测系统。通过LVQ(Learning Vector Quantization)神经网络对样本进行分类,将分类后的样本训练,得出基于BP神经网络光伏电站出力预测系统,从而提高光伏预测精度。采用GA算法替代传统的学习算法优化BP神经网络的权值和阀值,提高预测网络的训练速度。将建立的LVQ-GA-BP预测系统与传统系统进行了比较和分析,结果表明:该方法的建立,不仅提高了光伏出力的预测精度,而且还提高了BP神经网络的训练速度,具有潜在的工程应用价值。
关键词
光伏出力预测
LVQ—GA—BP预测模型
气象因素
神经网络
Keywords
PV output forecasting
LVQ-GA-BP forecasting model
meteorological factor
neural network
分类号
TM615 [电气工程—电力系统及自动化]
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作者
出处
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被引量
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1
基于LVQ-GA-BP神经网络光伏电站出力短期预测
罗建春
晁勤
罗洪
冉鸿
杨杰
罗庆
阿里努尔.阿木提
《电力系统保护与控制》
EI
CSCD
北大核心
2014
48
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参考文献
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