[发明专利]一种风电功率预测方法有效

专利信息
申请号: 201410499648.8 申请日: 2014-09-26
公开(公告)号: CN104200290B 公开(公告)日: 2017-05-10
发明(设计)人: 文明;彭建春;谢欣涛;盛鹍 申请(专利权)人: 国家电网公司;国网湖南省电力公司;国网湖南省电力公司经济技术研究院
主分类号: G06F17/00 分类号: G06F17/00
代理公司: 长沙永星专利商标事务所(普通合伙)43001 代理人: 周咏,林毓俊
地址: 100031*** 国省代码: 北京;11
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摘要: 发明涉及一种风电功率预测方法,以预测风电功率的时间点为基点,在对历史数据标准化的基础上,以基点的气象为核心对历史气象记录进行近邻聚合,再对聚合中气象记录的气象因素去相关降维、得到独立因素,然后根据正则化径向基函数网络的映射关系建立独立因素值到风电功率标准化值的函数关系,实现风电功率预测。本发明方法不仅解决了现有方法中气象因素复杂性导致的“气象因素‑风电功率”映射关系非线性度高和计算量大的问题,而且解决了已有风电功率预测方法对气象因素波动模式和幅度不够敏感的问题,提高了风电功率预测的准确性,并且预测速度快。
搜索关键词: 一种 电功率 预测 方法
【主权项】:
一种风电功率预测方法,其特征在于该方法包括以下步骤:(1)以预测风电功率的时间点为基点,采集影响风电功率的气象因素的历史数据和风电功率的历史数据,形成历史气象因素记录和历史风电功率记录的矩阵形式;(2)将基点气象因素记录、历史气象因素记录和历史风电功率记录分别进行标准化;(3)以基点气象因素记录的标准化结果为核心,将历史气象因素记录的标准化结果按欧氏距离从小到大筛选出n个记录,得到基点气象的近邻聚合的矩阵形式,其中n为正整数,n取值为:5≤n≤10;(4)对近邻聚合中的气象因素记录去相关降维,得到独立因素值矩阵;(5)根据正则化径向基函数网络的映射关系建立独立因素值到风电功率标准化值的函数关系;(6)按所述函数关系进行基点风电功率的预测;步骤(1)中在基点之前3~7天内采集气象因素和风电功率的历史数据,k取值为288~672;步骤(1)中选取风速、风向、气温、气压和湿度5个气象因素,风速、风向、气温、气压和湿度,采用下标编号i=1,2,...,5依次标示;建立基点和历史气象因素记录的矩阵:[u1,u2,...,ui,...,u5]=u1(0),u2(0),...,ui(0),...,u5(0)u1(1),u2(1),...,ui(1),...,u5(1)u1(2),u2(2),...,ui(2),...,u5(2)u1(t),u2(t),...,ui(t),...,u5(t)u1(k),u2(k),...,ui(k),...,u5(k)]]>其中:ui(t)是编号为i的气象因素在时刻t的记录;t=0和t=1,2,...,k分别是基点和历史气象因素记录对应的时刻的逆序编号,k是历史气象因素记录的个数;建立历史风电功率记录的列向量形式:p=[p(1),p(2),...p(t),...,p(k)]T其中:p(t)是风电功率在历史时刻t的记录;步骤(2)中对气象因素记录和历史风电功率记录分别按下述两式标准化:v′i(t)=[ui(t)‑ρ(ui)]/σ(ui)y(t)=[p(t)‑ρ(p)]/σ(p)其中:v′i(t)是气象因素记录ui(t)的标准化结果,p(ui)和σ(ui)分别是列向量ui中元素的统计学均值和标准差;y(t)是历史风电功率记录p(t)的标准化结果,ρ(p)和σ(p)分别是列向量p中元素的统计学均值和标准差;步骤(3)中以基点气象因素记录的标准化结果[v′1(0),v′2(0)...,v′i(0),...,v′5(0)]为核心,对t=1,2,...,k个历史气象因素记录的标准化结果按欧氏距离从小到大筛选出n个记录,得到近邻聚合,其中5≤n≤10;对近邻聚合中各记录对应的时刻按逆序重新编号,得近邻聚合中记录的矩阵形式:[v1,v2,...,vi,...,v5]=v1(1),v2(1),...,vi(1),...,v5(1)v1(2),v2(2),...,vi(2),...,v5(2)v1(t),v2(t),...,vi(t),...,v5(t)v1(n),v2(n),...,vi(n),...,v5(n)]]>其中:vi(t)是近邻聚合中编号为i的气象因素在时刻t的记录;步骤(4)中对近邻聚合中的气象因素记录按下式去相关降维,得到独立因素值的矩阵形式:[x1,x2,...,xh,...,xm]=[v1,v2,...,vi,...,v5][a1,a2,...,ah,....,am]其中:下标h是独立因素的编号;列向量xh是编号为h的独立因素在不同时刻的值;列向量ah是矩阵[v1,v2,...,vi,...,v5]的列相关系数矩阵第h大特征根对应的单位特征向量,m是该列相关系数矩阵的第一大特征根到第m大特征根之和占特征根总和的比例大于0.85确定的正整数。
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