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10.3969/j.issn.1003-8930.2016.12.019

基于模糊聚类和支持向量机的短期光伏功率预测

引用
本文提出了一种基于模糊聚类和支持向量机的光伏短期功率预测方法。通过气象信息建立模糊相似矩阵将光伏发电功率历史样本划分为若干类,然后通过分类识别获得与预测日最相似的一类历史日样本集,将其与预测日的气象因素作为预测模型的输入样本建立支持向量机光伏发电功率预测模型,并利用余一法对构建的支持向量机模型进行核参数和惩罚参数的优化。根据实际数据对所提模型进行验证,计算分析了预测误差,结果表明该方法具有较高的预测精度,对光伏发电预测具有一定的参考价值。

气象信息、模糊聚类、支持向量机、光伏功率、短期预测

28

TM715(输配电工程、电力网及电力系统)

2017-01-06(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共5页

115-118,129

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电力系统及其自动化学报

1003-8930

12-1251/TM

28

2016,28(12)

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