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EEPW首頁 >> 主題列表 >> 偏差修正

基于GWO-BP-CNN-ec的風電功率短期預測模型*

  • 在大型電網(wǎng)和小型微電網(wǎng)中,風電功率短期預測對電力系統(tǒng)的調度運行有著重要意義。為了提高短期風電功率預測精度,文章提出一種卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(Convolutional Neural Network,CNN)與灰狼優(yōu)化算法(Grey Wolf Optimizer,GWO)結合的短期風電預測模型。首先,通過數(shù)據(jù)的離散化,將二維風速轉換成三維風速,變?yōu)榉螩NN模型的輸入量,再結合GWO對CNN模型的參數(shù)進行優(yōu)化,最后通過BP對整個網(wǎng)絡進行微調后引入預測偏差二次修正,最后建立了基于GWO-BP-CNN-ec的風電功率預
  • 關鍵字: 風電功率短期預測  卷積神經(jīng)網(wǎng)絡  灰狼優(yōu)化  偏差修正  
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