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时空特性下基于图卷积神经网络的风电集群功率短期预测方法
1
作者
乔宽龙
董存
+2 位作者
车建峰
蒋建东
王勃
《太阳能学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第5期95-103,共9页
为解决传统风电集群功率预测方法忽略了不同位置点气象关联特性及单场预测无法快速得到风电集群整体功率的问题,并充分考虑到风电集群耦合的复杂时空特性,提出一种融合注意力机制的时空图卷积神经网络的风电集群功率短期预测方法。首先...
为解决传统风电集群功率预测方法忽略了不同位置点气象关联特性及单场预测无法快速得到风电集群整体功率的问题,并充分考虑到风电集群耦合的复杂时空特性,提出一种融合注意力机制的时空图卷积神经网络的风电集群功率短期预测方法。首先,计算区域内风电场站历史功率之间的互信息,提取特征邻接矩阵,并结合影响集群功率的气象特征变量转化为气象图数据。其次,构建图卷积神经网络(GCN)模型,从非欧式空间提取气象图节点关联特征。并馈入融合注意力机制(AM)的门控循环单元网络(GRU)增强时序特征中关键信息对风电集群功率的贡献程度。最后,基于中国西部某省风电集群的实际运行数据,验证所提方法的先进性和适应性。
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关键词
风电功率
图数据结构
深度学习
时空特性
图卷积神经网络
注意力机制
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职称材料
基于小生境遗传算法与径向基代理模型的短期风电功率预测
2
作者
刘沛汉
尹翠
+2 位作者
贾娜
樊小朝
杨青斌
《太阳能学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第8期554-564,共11页
为提高短期功率预测精度,以赋予风电被电网资产更大规模消纳的优势,建立一种基于主导特征影响因素和小生境遗传算法改进的径向基代理模型的滚动式短期(0~72 h)风电功率预测模型。首先,基于罚函数和排挤机制的小生境技术对传统基本遗传...
为提高短期功率预测精度,以赋予风电被电网资产更大规模消纳的优势,建立一种基于主导特征影响因素和小生境遗传算法改进的径向基代理模型的滚动式短期(0~72 h)风电功率预测模型。首先,基于罚函数和排挤机制的小生境技术对传统基本遗传算法进行改进,以径向基代理模型(RBF)作为建模基础,利用改进后的遗传算法以反传误差极小为目标函数对RBF模型的连接权值进行优化,借助其寻优能力来获取最佳权值,以达成对RBF网络的改进和二次训练;然后,基于主导特征气象因素,结合改进的RBF模型最终建立N-SGA-RBF风电出力预测模型,对风电场连续3日0~72 h输出功率进行预测;最后,对N-SGA-RBF模型、RBF模型以及BP模型做预测结果趋势变化、各采样点绝对/相对误差分布、发电预测预报准确率和合格率的对比。以新疆东部某风电场实测数据进行算例验证分析,仿真结果表明,所建预测模型具有较高的精度。
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关键词
风电功率
预测
径向基代理模型
小生境遗传算法
智能优化
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职称材料
双重不确定性预测下风电场超短期有功优化控制
被引量:
2
3
作者
贺敬
李少林
+1 位作者
蔡玮
姚琦
《太阳能学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第11期270-278,共9页
针对风电场并网友好性提升问题,提出考虑风速预测不确定性和风电机组有功特性不确定性的风电场发电能力评估方案。对风速超短期预测误差和风电机组在各风速区间的出力特性进行双重不确定性分析并建立概率分布模型,进而利用贝叶斯网络构...
针对风电场并网友好性提升问题,提出考虑风速预测不确定性和风电机组有功特性不确定性的风电场发电能力评估方案。对风速超短期预测误差和风电机组在各风速区间的出力特性进行双重不确定性分析并建立概率分布模型,进而利用贝叶斯网络构建风电机组超短期出力的双重不确定性概率预测模型。基于风电场各风电机机组超短期出力概率预测模型,以最大概率跟踪电网调度指令为目标设计场站功率分配策略。算例分析表明,所提考虑双重不确定性的概率预测模型对机风电组有功的概率分布描述更准确,该模型在场站控制中可有效提升电网功率指令的完成水平。
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关键词
风电场
不确定性分析
贝叶斯网络
有功控制
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职称材料
考虑市场分时节点价格的新能源经济开发潜力多维评估
4
作者
吴伟杰
王姝
+4 位作者
王勃
李逸欣
郑敏嘉
张伊宁
徐航
《济南大学学报(自然科学版)》
CAS
2024年第6期755-762,共8页
为了提升新型电力系统框架下新能源资源评估和场站选址的科学性、经济性,结合新能源参与电力市场交易对上网电价的影响及电力市场环境中分时节点价格的差异性,从新能源资源特性和电力市场环境中新能源市场价值特征出发,建立涵盖市场价...
为了提升新型电力系统框架下新能源资源评估和场站选址的科学性、经济性,结合新能源参与电力市场交易对上网电价的影响及电力市场环境中分时节点价格的差异性,从新能源资源特性和电力市场环境中新能源市场价值特征出发,建立涵盖市场价值能力、主动支撑能力和环境生存能力等方面的多维价值评估指标体系;针对新能源资源的波动性、间歇性特征,考虑到电力市场环境下新能源等多种市场主体参与电力市场电力出清特点,建立基于生产-市场协同时序模拟的资源经济开发潜力评估算法,并采用广东省某地实测新能源资源数据评估电力现货市场场景下的新能源开发经济性。结果表明,本文中所提多维度评估指标具有良好的实用性,能够合理评估新能源资源的时空价值,所提算法能够准确评估现货市场背景下不同年度新能源开发经济性。
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关键词
电工技术经济
风力发电
光伏发电系统
新能源资源评估
分时节点价格
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职称材料
题名
时空特性下基于图卷积神经网络的风电集群功率短期预测方法
1
作者
乔宽龙
董存
车建峰
蒋建东
王勃
机构
郑州大学电气与信息工程学院
中国电力科学研究院有限公司可再生能源并网全国重点实验室
国家
电力
调度控制中心
出处
《太阳能学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第5期95-103,共9页
基金
国家自然科学基金(52177121)。
文摘
为解决传统风电集群功率预测方法忽略了不同位置点气象关联特性及单场预测无法快速得到风电集群整体功率的问题,并充分考虑到风电集群耦合的复杂时空特性,提出一种融合注意力机制的时空图卷积神经网络的风电集群功率短期预测方法。首先,计算区域内风电场站历史功率之间的互信息,提取特征邻接矩阵,并结合影响集群功率的气象特征变量转化为气象图数据。其次,构建图卷积神经网络(GCN)模型,从非欧式空间提取气象图节点关联特征。并馈入融合注意力机制(AM)的门控循环单元网络(GRU)增强时序特征中关键信息对风电集群功率的贡献程度。最后,基于中国西部某省风电集群的实际运行数据,验证所提方法的先进性和适应性。
关键词
风电功率
图数据结构
深度学习
时空特性
图卷积神经网络
注意力机制
Keywords
wind power
graph data structures
deep learning
spatio-temporal characteristics
graph convolutional neural network
attention mechanism
分类号
TM614 [电气工程—电力系统及自动化]
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职称材料
题名
基于小生境遗传算法与径向基代理模型的短期风电功率预测
2
作者
刘沛汉
尹翠
贾娜
樊小朝
杨青斌
机构
新疆工程学院
能源
工程学院
国网新疆
电力
有限公司
超高压分
公司
中国电力科学研究院有限公司可再生能源并网全国重点实验室
出处
《太阳能学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第8期554-564,共11页
基金
2022新疆维吾尔自治区自然科学基金(2022D01A240)
2024新疆维吾尔自治区高校基本科研业务费科研项目(XJEDU2024P083)
+1 种基金
国家自然科学基金(52266018)
新疆维吾尔自治区科技厅重大专项项目(2022A01001-2)。
文摘
为提高短期功率预测精度,以赋予风电被电网资产更大规模消纳的优势,建立一种基于主导特征影响因素和小生境遗传算法改进的径向基代理模型的滚动式短期(0~72 h)风电功率预测模型。首先,基于罚函数和排挤机制的小生境技术对传统基本遗传算法进行改进,以径向基代理模型(RBF)作为建模基础,利用改进后的遗传算法以反传误差极小为目标函数对RBF模型的连接权值进行优化,借助其寻优能力来获取最佳权值,以达成对RBF网络的改进和二次训练;然后,基于主导特征气象因素,结合改进的RBF模型最终建立N-SGA-RBF风电出力预测模型,对风电场连续3日0~72 h输出功率进行预测;最后,对N-SGA-RBF模型、RBF模型以及BP模型做预测结果趋势变化、各采样点绝对/相对误差分布、发电预测预报准确率和合格率的对比。以新疆东部某风电场实测数据进行算例验证分析,仿真结果表明,所建预测模型具有较高的精度。
关键词
风电功率
预测
径向基代理模型
小生境遗传算法
智能优化
Keywords
wind power
forecasting
radial basis surrogate model
niche genetic algorithm
intelligent optimization
分类号
TM614 [电气工程—电力系统及自动化]
下载PDF
职称材料
题名
双重不确定性预测下风电场超短期有功优化控制
被引量:
2
3
作者
贺敬
李少林
蔡玮
姚琦
机构
中国
电力科学研究院
有限公司
华北
电力
大学控制与计算机工程学院
暨南大学
能源
电力
研究
中心
出处
《太阳能学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第11期270-278,共9页
基金
新能源与储能运行控制国家重点实验室(中国电力科学研究院有限公司)开放基金(NYB51202101982)。
文摘
针对风电场并网友好性提升问题,提出考虑风速预测不确定性和风电机组有功特性不确定性的风电场发电能力评估方案。对风速超短期预测误差和风电机组在各风速区间的出力特性进行双重不确定性分析并建立概率分布模型,进而利用贝叶斯网络构建风电机组超短期出力的双重不确定性概率预测模型。基于风电场各风电机机组超短期出力概率预测模型,以最大概率跟踪电网调度指令为目标设计场站功率分配策略。算例分析表明,所提考虑双重不确定性的概率预测模型对机风电组有功的概率分布描述更准确,该模型在场站控制中可有效提升电网功率指令的完成水平。
关键词
风电场
不确定性分析
贝叶斯网络
有功控制
Keywords
wind farm
uncertainty analysis
Bayesian networks
active power control
分类号
TM614 [电气工程—电力系统及自动化]
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职称材料
题名
考虑市场分时节点价格的新能源经济开发潜力多维评估
4
作者
吴伟杰
王姝
王勃
李逸欣
郑敏嘉
张伊宁
徐航
机构
广东电网
有限
责任
公司
广东电网规划
研究
中心
出处
《济南大学学报(自然科学版)》
CAS
2024年第6期755-762,共8页
基金
国家自然科学基金项目(42375160)
南方电网公司科技项目(GDKJXM20222459)。
文摘
为了提升新型电力系统框架下新能源资源评估和场站选址的科学性、经济性,结合新能源参与电力市场交易对上网电价的影响及电力市场环境中分时节点价格的差异性,从新能源资源特性和电力市场环境中新能源市场价值特征出发,建立涵盖市场价值能力、主动支撑能力和环境生存能力等方面的多维价值评估指标体系;针对新能源资源的波动性、间歇性特征,考虑到电力市场环境下新能源等多种市场主体参与电力市场电力出清特点,建立基于生产-市场协同时序模拟的资源经济开发潜力评估算法,并采用广东省某地实测新能源资源数据评估电力现货市场场景下的新能源开发经济性。结果表明,本文中所提多维度评估指标具有良好的实用性,能够合理评估新能源资源的时空价值,所提算法能够准确评估现货市场背景下不同年度新能源开发经济性。
关键词
电工技术经济
风力发电
光伏发电系统
新能源资源评估
分时节点价格
Keywords
electrotechnical economy
wind power generation
photovoltaic system
renewable energy resource evaluation
location marginal price
分类号
TM-9 [电气工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
时空特性下基于图卷积神经网络的风电集群功率短期预测方法
乔宽龙
董存
车建峰
蒋建东
王勃
《太阳能学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024
0
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职称材料
2
基于小生境遗传算法与径向基代理模型的短期风电功率预测
刘沛汉
尹翠
贾娜
樊小朝
杨青斌
《太阳能学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024
0
下载PDF
职称材料
3
双重不确定性预测下风电场超短期有功优化控制
贺敬
李少林
蔡玮
姚琦
《太阳能学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023
2
下载PDF
职称材料
4
考虑市场分时节点价格的新能源经济开发潜力多维评估
吴伟杰
王姝
王勃
李逸欣
郑敏嘉
张伊宁
徐航
《济南大学学报(自然科学版)》
CAS
2024
下载PDF
职称材料
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