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基于優(yōu)化變分模態(tài)分解的光伏功率超短期區(qū)間預(yù)測方法

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摘 要:針對城市分布式光伏電站在進(jìn)行超短期功率預(yù)測時所需氣象資料難以獲取,在轉(zhuǎn)折天氣下光伏出力不確定性增加的問題,提出一種光伏功率超短期區(qū)間預(yù)測模型。首先該模型采用麻雀算法優(yōu)化變分模態(tài)分解(VMD),在不同天氣下將歷史光伏出力分解成多個時序特征強(qiáng)的子模態(tài);其次,通過長短期記憶神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)LSTM對各子模態(tài)分別預(yù)測;再次,將各子模態(tài)的點(diǎn)預(yù)測結(jié)果疊加;算例驗(yàn)證結(jié)果表明:在各類天氣條件下,所提模型相比于單純使用氣象因子的預(yù)測方法,具有更高的預(yù)測準(zhǔn)確度和更強(qiáng)的適應(yīng)性,同時也能在點(diǎn)預(yù)測的基礎(chǔ)上提供較為準(zhǔn)確的置信區(qū)間。(剩余18076字)

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