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摘要:光伏功率精準(zhǔn)預(yù)測有助于電網(wǎng)調(diào)度中心提前編制出科學(xué)的調(diào)度計劃,從而提升經(jīng)濟(jì)效益。提出一種基于相似日理論結(jié)合極限學(xué)習(xí)機(jī)(extreme learning machine,ELM)的光伏功率預(yù)測模型。首先,采用皮爾森相關(guān)系數(shù)法挑選出與光伏出力相關(guān)程度最強(qiáng)的氣象特征;其次,采用模糊C均值聚類法(fuzzy-c-means algorithm,F(xiàn)CM)將歷史樣本數(shù)據(jù)按照所選的氣象特征劃分相似日;最后,根據(jù)預(yù)測日天氣類型選取對應(yīng)相似日數(shù)據(jù)樣本集,利用增量型極限學(xué)習(xí)機(jī)進(jìn)行預(yù)測,將影響光伏出力的主要天氣特征量作為輸入,光伏發(fā)電功率作為輸出,并采用改進(jìn)的果蠅優(yōu)化算法對極限學(xué)習(xí)機(jī)隱含層參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化。(剩余9669字)
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基于相似日和EM-ELM的短期光伏功率預(yù)測
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