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考虑不同风能特征的风电中长期电量预测方法
作者单位:郑州大学电气工程学院,郑州450001;中国电力科学研究院有限公司新能源与储能运行控制国家重点实验室,北京100192;郑州大学电气工程学院,郑州450001;国家电力调度控制中心,北京100031;中国电力科学研究院有限公司新能源与储能运行控制国家重点实验室,北京100192;郑州大学电气工程学院,郑州450001;国网山东省电力公司,济南250001
基金项目:国家重点研发计划;国家电网有限公司总部科技项目
摘    要:中长期电量预测在编制中长期发电计划、提高新能源消纳以及保障电力系统电量平衡等方面发挥着重要作用。未来气候态预报信息有利于提高中长期电量预测精度,但当前中长期电量预测未能有效挖掘和利用未来气候预报信息,为此,提出了一种考虑不同风能特征的风电中长期电量预测方法,同时为提高预测模型的适应性,以风能资源气候态预报结果数据为输入,通过构建风能特征挖掘模型,实现了不同预报误差特性数据集的筛选,进而结合风电场实际发电数据,基于灰狼优化算法(grey wolf optimizer,GWO)与长短时记忆网络(long short term memory,LSTM)构建了适应性预测模型。将所提法与当前预测方法相比,结果显示:所提出的中长期电量预测方法实现了沿海某风电场及区域总电量预测,且预测模型的性能更优。研究结果验证了所提方法的有效性和先进性。

关 键 词:气候态预报  风能特征  中长期电量预测  特征挖掘  灰狼优化  深度学习  适应性模型
本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录!
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