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一种基于改进灰色BP神经网络组合的光伏出力预测方法
第44卷第18期 电力系统保护与控制 V01.44No.18
1111生!旦!!旦 里2111璺!!!!里!翌!!!!!竺翌竺璺竺2坐121 1望:!!:!Q!鱼
DOI:10.7667/PSPC151675
一种基于改进灰色BP神经网络组合的光伏出力预测方法
王新普1,周想凌2,邢杰2,杨军1
摘要:光伏发电具有典型的间歇性、波动性等特点。准确预测光伏出力对电网调度、电网规划、提升新能源发电
竞争力具有重要意义。提出了一种基于改进灰色BP神经网络的多模型组合光伏出力预测方法,采用常规GM(1,1)
络对光伏出力的单一灰色预测结果进行优化组合输出,并根据输出值和期望值的偏差自动调整组合权值。该方法
通过将多个单一预测结果组合成样本训练BP神经网络来获得较优权系数,避免了数值求解权系数的复杂过程,
能够得到更为精确的预测结果。采用湖北某地光伏系统实际出力数据对该预测方法进行了验证。计算结果表明该
基于改进灰色BP神经网络组合的光伏出力预测方法能够明显提高光伏出力预测精度。
关键词:BP神经网络;组合权重;灰色模型:光伏出力预测;模糊c.均值
A PV
methodof output basedonthecombinationof
prediction power improved
back neuralnetwork
grey propagation
WANG Junl
Jie2,YANG
Xinpul,ZHOUXianglin92,XlNG
ofElectrical
(1.School Engineering,WuhanUniversity,Wuhan430072,China;
ElectricPower
Center,Hubei
2.OperationMonitoring Company,Wuhan430077,China)
hasthe characteristicsofintermittenceand
Abstract:Photovoltaic(PV)powergenerationtypical
isof to solar for of
great output
importanceaccuratelypredict optimizationpower鲥dscheduling,power鲥dplanning,
and the oftherenewable onthemodifiedback
improvingcompetitiveness energypowergeneration.Based grey
network,this amulti-modelcombination
propagation(BP)neuralpaperproposes photovoltaicoutputpowerprediction
method.Theconventional functiontran
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