2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、隨著風(fēng)力發(fā)電占據(jù)發(fā)電功率的比例的提升,風(fēng)電功率的隨機(jī)性為電力系統(tǒng)的運(yùn)行帶來了極大的挑戰(zhàn)。在計(jì)入風(fēng)電功率的影響之后,電力系統(tǒng)若干關(guān)鍵問題,諸如系統(tǒng)運(yùn)行方式、電力市場價(jià)格以及旋轉(zhuǎn)備用的確定需要重新研究解決方案。由短期風(fēng)電功率預(yù)測工具所提供的風(fēng)電場功率出力情況,是解決這些關(guān)鍵問題的必要信息。因此,有必要發(fā)展高精度的短期風(fēng)電功率預(yù)測工具。
  結(jié)合數(shù)值氣象預(yù)報(bào)的監(jiān)督學(xué)習(xí)模型已被廣泛用于求解短期風(fēng)電功率預(yù)測問題。但這些預(yù)測模型均使用目標(biāo)風(fēng)電

2、場的數(shù)值氣象預(yù)報(bào)信息作為主要輸入特征。本文提出了一種用于改進(jìn)現(xiàn)有監(jiān)督學(xué)習(xí)模型的方法。該方法將監(jiān)督學(xué)習(xí)模型擴(kuò)展成為半監(jiān)督學(xué)習(xí)模型。所得到的模型首先以擴(kuò)展數(shù)值氣象數(shù)據(jù)作為輸入特征,并利用無標(biāo)簽氣象數(shù)據(jù)深入挖掘這些特征。該方法的關(guān)鍵步驟為數(shù)據(jù)驅(qū)動型特征提取方法,它能夠在給定擴(kuò)展數(shù)值氣象特征的前提下計(jì)算得到補(bǔ)充特征。實(shí)際上,僅需加入這些補(bǔ)充特征就能夠完成對現(xiàn)有監(jiān)督學(xué)習(xí)模型的改進(jìn)。本文為簡化說明,選擇高斯過程作為待改進(jìn)的監(jiān)督學(xué)習(xí)模型對所提出方法進(jìn)

3、行了闡述。
  高斯過程模型的訓(xùn)練過程為一個(gè)非線性優(yōu)化問題。該問題的每個(gè)局部最優(yōu)解是模型對數(shù)據(jù)的一種解釋。本文應(yīng)用Trust-Tech(TRansformation Under STability-reTaining Equilibria Characterization)全局優(yōu)化方法實(shí)現(xiàn)求取該問題的多個(gè)不同的局部最優(yōu)解。得到多種數(shù)據(jù)解釋后,可用模型平均方法提升預(yù)測模型的精度。計(jì)算多個(gè)局部最優(yōu)解的過程用時(shí)較多。為減少計(jì)算量,本文提

4、出了雙層近似策略下應(yīng)用Trust-Tech單層搜索方法改進(jìn)的高斯過程。本文對相關(guān)方法的時(shí)間復(fù)雜度進(jìn)行了分析。相比于在GP模型訓(xùn)練過程中直接應(yīng)用Trust-Tech單層搜索法,本文所提出的訓(xùn)練方法所需計(jì)算量更小。
  本文提出了一種基于高斯過程的短期風(fēng)電功率高精度點(diǎn)預(yù)測模型。該模型的第一個(gè)特點(diǎn)是它將有關(guān)數(shù)值氣象預(yù)報(bào)的先驗(yàn)知識融入了核函數(shù)的構(gòu)造之中,具有更高的預(yù)測準(zhǔn)確度。第二個(gè)特點(diǎn)是引入Trust-Tech優(yōu)化技術(shù),進(jìn)一步提升預(yù)測精度

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