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基于神经网络的风电机有功功率预测及误差订正方法

摘要

本发明公开了一种基于神经网络的风电机有功功率预测及误差订正方法,首先采用小波功率谱分析方法,提取风电机有功功率时间序列中隐含的显著周期序列并分离得到残差序列,然后分别对显著周期序列和残差序列采用神经网络模型进行预测,其中显著周期序列采用基于粒子群算法优化并叠加误差订正的BP神经网络进行预测,残差序列采用粒子群算法优化并叠加误差订正的RBF神经网络进行预测,由显著周期序列和残差序列的预测结果可以获得最终风电机有功功率预测结果。本发明实现了对风电场内每台风电机有功功率进行精细化预报,从而可以有效提高整个风电场的短期出力预报水平。

著录项

  • 公开/公告号CN107169612A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2017-09-15

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 南京信息工程大学;

    申请/专利号CN201710473103.3

  • 申请日2017-06-21

  • 分类号G06Q10/04(20120101);G06N3/08(20060101);G06N3/00(20060101);G06Q50/06(20120101);

  • 代理机构32224 南京纵横知识产权代理有限公司;

  • 代理人董建林

  • 地址 210019 江苏省南京市建邺区奥体大街69号

  • 入库时间 2023-06-19 03:23:15

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2017-10-17

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06Q10/04 申请日:20170621

    实质审查的生效

  • 2017-09-15

    公开

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