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基于相似时刻的光伏出力概率分布估计方法  
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【英文篇名】 A Method of Probabilistic Distribution Estimation of PV Generation Based on Similar Time of Day
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【作者】 程泽; 刘冲; 刘力;
【英文作者】 CHENG Ze; LIU Chong; LIU Li; School of Electrical Engineering and Automation; Tianjin University; Tianjin Internal Combustion Engine Research Institute;
【作者单位】 天津大学电气工程与自动化学院; 天津内燃机研究所;
【文献出处】 电网技术 , Power System Technology, 编辑部邮箱 2017年 02期  
期刊荣誉:中文核心期刊要目总览  ASPT来源刊  中国期刊方阵  CJFD收录刊
【中文关键词】 神经网络分位数回归; 通径分析; 核密度估计; 光伏发电; 概率分布;
【英文关键词】 quantile regression neural network; path analysis; kernel density estimator; solar power generation; probabilistic distribution;
【摘要】 针对光伏发电可预测性低的问题,提出了一种综合使用通径分析(path analysis,PA)、k近邻算法(k-Nearest Neighbor,KNN)、神经网络分位数回归(quantile regression neural network,QRNN)和核密度估计(kernel density estimator,KDE)的光伏出力概率分布估计方法,构造出未来1 d任意时刻的光伏出力概率密度函数,可以得到比点预测和区间预测更多的有用信息。首先由通径分析对气象因素进行约减,在降低模型输入维数的基础上减小变量间的耦合作用。然后通过K-means算法按天气类型对历史样本进行聚类,进一步提高相似样本的筛选效果。最后利用神经网络分位数回归和核密度估计对光伏出力的概率分布进行估计。实验结果表明,相比于核密度估计和传统的正态分布估计方法,采用所提方法估计出的概率分布的可靠性和锐度更高。
【英文摘要】 Considering poor predictability of PV power generation,this paper proposes a method based on path analysis(PA),k-Nearest Neighbor(KNN),quantile regression neural network(QRNN) and kernel density estimator(KDE) to estimate probabilistic distribution of PV generation at any moment in a day.Probability density function of PV generation provides more useful information than point and interval predictions.Firstly,path analysis is employed to reduce dimensions of meteorological factors and coupling influence betw...
【基金】 国家自然科学基金项目(61374122)~~
【更新日期】 2017-02-17
【分类号】 TM615
【正文快照】 0引言 近年来,全球光伏市场强劲增长。据数据统计,2015年全球新增装机容量超过50 GW,同比增长16.3%,累积光伏容量超过230 GW。我国光伏新增装机量达到16.5 GW,继续位居全球首位[1]。光伏出力除了与辐照度密切相关外,还受天气短期的变化如云量和降水等因素的影响,具有较强的间?

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