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电力工业论文_基于多特征分析和提取的短期光
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摘要:文章摘要:在对短期光伏发电功率预测时,多维NWP数据中存在大量冗余和不相关特征,不仅影响预测的准确度,也会增加模型的复杂度,为此提出了一种基于多特征分析和提取的短期光伏
文章摘要:在对短期光伏发电功率预测时,多维NWP数据中存在大量冗余和不相关特征,不仅影响预测的准确度,也会增加模型的复杂度,为此提出了一种基于多特征分析和提取的短期光伏功率预测模型。通过K-means++聚类选取与预测日具有相似天气类型的历史数据作为训练样本,利用一阶差分具有滤波的特性对不稳定的特征数据进行处理,同时构造新特征;引入因子分析法,考虑特征与输出功率之间的相关性并提取有效特征,由远少于特征数的公共因子作为预测模型的输入数据;最后采用XGBoost对光伏功率进行预测。通过对某光伏电站进行仿真,结果表明,该文提出的预测模型在晴天、晴转多云和阴雨天下的均方根误差分别为5.33%、6.13%和9.5%,在非晴天模式下的预测精度较传统方法可提升3%~10%。论文研究可为复杂天气下的光伏功率预测提供参考。
文章关键词:光伏功率短期预测,K-means++聚类,特征差分,因子分析,XGBoost,
项目基金:国家自然科学基金(51607009),
论文作者:闫钇汛1 王丽婕1 郭洪武2 王勃3 车建峰3 郝颖1
作者单位:1. 北京信息科技大学自动化学院 3. 中国电力科学研究院有限公司
论文DOI: 10.13336/j.1003-6520.hve.20210701
论文分类号: TM615
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文章来源:《辐射研究与辐射工艺学报》 网址: http://www.fsyjyfsgyxb.cn/qikandaodu/2021/0823/1064.html
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