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基于风速局部爬坡误差校正的风电功率优化预测 被引量:7
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作者 肖逸 李程煌 +2 位作者 刘若平 左剑 李银红 《电力自动化设备》 EI CSCD 北大核心 2019年第3期182-188,共7页
准确的风电功率预测对于电力系统安全稳定运行具有重要意义,滞后性是产生风电功率预测误差的主要原因,尤其是风速变化较快时,滞后性引起的预测误差较大。考虑到风速波动与风电功率的变化息息相关,提出一种基于风速局部爬坡(LR)误差校正... 准确的风电功率预测对于电力系统安全稳定运行具有重要意义,滞后性是产生风电功率预测误差的主要原因,尤其是风速变化较快时,滞后性引起的预测误差较大。考虑到风速波动与风电功率的变化息息相关,提出一种基于风速局部爬坡(LR)误差校正的方法来改善预测风速的滞后性,并将校正后的预测风速及历史功率数据作为输入进行风电功率预测。提出利用灰狼优化(GWO)算法对最小二乘支持向量机(LSSVM)的参数进行优化,以提高风电功率预测的准确性。算例结果表明,所提方法能够有效提高风电功率预测精度。 展开更多
关键词 风电功率预测 预测风速 滞后性 局部爬坡误差校正 最小二乘支持向量机 灰狼优化
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