含NWP数值天气预报和不含NWP数值天气预报的BP神经网络预测风电功率两种方法进行比较,含数据,实际案例。
2019-12-21 20:12:17 17KB 风电功率 NWP BP神经网络
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ARIMA模型预测风电功率含程序代码,其中含有模型的建立基本原理及建立过程
2019-12-21 20:10:52 322KB ARIMA
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该代码带有我自己的风电场研究数据,如若下载,只能用于个人科研和学习,不能转手于别人,否则后果自负,该代码的风电功率采用小波预测方法,每段程序都有汉语注释,方便学习理解,主程序为:wavenn.m可直接运行。
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为了提高风电功率的预测精度, 研究了一种基于粒子滤波( P F) 与径向基函数( RBF) 神经网络相结合的风电功率预测方法。使用 P F算法对历史风速数据进行滤波处理, 将处理后的风 速数据结合风向、 温度的历史数据, 归一化后构成风电功率预测模型的新的输入数据; 利用处理后 的新的输入数据和输出数据, 建立 P F-RBF神经网络预测模型, 预测风电场的输出功率。仿真结果 表明, 使用该预测模型进行风电功率预测, 预测精度有一定的提高, 连续1 20h功率预测的平均绝对 百分误差达到8.04%, 均方根误差达到10.67%
2019-12-21 20:06:01 327KB 粒子滤波 RBF
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根据百度百科,“风”是“跟地面大致平行的空气流动,是由于冷热气压分布不均匀而产生的空气流动现象”。 风能是一种可再生、清洁的能源,风力发电是最具大规模开发技术经济条件的非水电再生能源。现今风力发电主要利用的是近地风能。
2019-12-21 19:53:59 318KB 风电功率,预测模型
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适用于电气工程中的MATLAB仿真,风电功率预测,具体可以修改,希望有帮助
2019-12-21 18:54:00 590KB 电力
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