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文檔簡(jiǎn)介
1、風(fēng)的隨機(jī)性、間歇性和波動(dòng)性決定了風(fēng)力發(fā)電的隨機(jī)性和波動(dòng)性。大容量的風(fēng)力發(fā)電接入電網(wǎng),若調(diào)度不當(dāng),對(duì)電力系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定性有很大影響。準(zhǔn)確的風(fēng)電功率預(yù)測(cè),是保證電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵因素之一。短期風(fēng)電功率預(yù)測(cè)是指對(duì)未來(lái)0~72 h風(fēng)力發(fā)電量的預(yù)測(cè),對(duì)電力系統(tǒng)的調(diào)度、生產(chǎn)和維護(hù)有十分重要的意義?;诖耍疚闹饕獜娘L(fēng)速等氣象數(shù)據(jù)的預(yù)處理、單一方法的功率預(yù)測(cè)、組合方法的功率預(yù)測(cè)以及對(duì)功率預(yù)測(cè)的不確定性的量化等方面,對(duì)短期風(fēng)電功率預(yù)測(cè)方法進(jìn)行了深入的
2、研究。
首先,用高斯擬合、傅里葉擬合以及最小二乘支持向量機(jī)(LSSVM),建立風(fēng)速和功率的之間的轉(zhuǎn)換關(guān)系。針對(duì)過(guò)擬合問(wèn)題,通過(guò)增加訓(xùn)練數(shù)據(jù)的數(shù)量、去噪聲以及正規(guī)化處理等手段,有效地規(guī)避了過(guò)擬合現(xiàn)象的發(fā)生;針對(duì)基函數(shù)的選擇問(wèn)題,引入了核函數(shù),解決了較難或無(wú)法選擇基函數(shù)的問(wèn)題。
其次,由于基于核函數(shù)的嶺回歸不具有稀疏性,引入了具有稀疏性質(zhì)的支持向量機(jī)回歸。同時(shí),為了更準(zhǔn)確的描述風(fēng)速和功率之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系,根據(jù)風(fēng)速的Weib
3、ull分布特征和風(fēng)速功率曲線,按照風(fēng)速的大小,將風(fēng)速劃分成了高、中、低三個(gè)風(fēng)速段并結(jié)合各個(gè)風(fēng)速段的特征,提出了基于高斯模型和LSSVM的短期風(fēng)電功率組合預(yù)測(cè)方法。
根據(jù)風(fēng)速功率散點(diǎn)圖的特征可知,同一風(fēng)速在不同時(shí)刻對(duì)應(yīng)的功率分布在一個(gè)區(qū)間內(nèi),而非一個(gè)固定的值,于是引入高斯過(guò)程回歸(GPR)對(duì)風(fēng)電功率的分布進(jìn)行預(yù)測(cè)。針對(duì)GPR的不穩(wěn)定性和計(jì)算量大的特點(diǎn),引入了Bagging和訓(xùn)練數(shù)據(jù)完全條件獨(dú)立下的近似方法(FITC),提高了模型
4、的穩(wěn)定性并減小了計(jì)算量。在貝葉斯決策(BCM)的基礎(chǔ)上,提出了一種新的權(quán)重組合策略,對(duì)Bagging聚合出的多個(gè)模型進(jìn)行組合,有效地提高了算法的精度。
以上運(yùn)用監(jiān)督學(xué)習(xí)方法和統(tǒng)計(jì)方法對(duì)風(fēng)速和功率之間的關(guān)系進(jìn)行了較深入的探討,結(jié)合實(shí)驗(yàn)可得出以下結(jié)論,組合預(yù)測(cè)方法可以消除單一方法的一些不足,有效地提高功率預(yù)測(cè)的精度;GPR方法可以輸出功率蕷測(cè)值的分布,它既可以給出較精確的預(yù)測(cè)值,又可以對(duì)預(yù)測(cè)值的不確定性進(jìn)行準(zhǔn)確的量化。
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