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基于滑动分块百分位数Bootstrap法的风电功率概率区间预测
引用本文:杨锡运,张璜,关文渊,董德华.基于滑动分块百分位数Bootstrap法的风电功率概率区间预测[J].太阳能学报,2019,40(2):430-437.
作者姓名:杨锡运  张璜  关文渊  董德华
作者单位:华北电力大学控制与计算机工程学院;中船电子科技有限公司
摘    要:提出一种基于非参数滑动分块百分位数Bootstrap法(MBPB)的风电功率概率区间预测方法。由于风功率数据存在显著的时间相依结构,该方法首先对预测功率进行等间隔划分,再以某区间内的预测误差序列为样本,借助滑动分块Bootstrap法(MBB)抽样产生多个伪样本,然后对伪样本数据通过滑动分块百分位Bootstrap法和四分位法相结合的统计推断生成一定置信水平下的误差上下限,进而得到该预测功率段内的概率预测区间。同时建立包含区间覆盖率和区间平均带宽的评价指标,通过将其与百分位法、百分位数Bootstrap(PB)法的预测结果对比,表明基于MBPB的概率性预测区间的覆盖率更高,平均带宽更窄,精度更好且效果也更优。

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