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风电场风速的神经网络组合预测模型

戴浪 黄守道 黄科元 叶盛 电力系统及其自动化学报 2011年第04期

摘要:针对BP神经网络、RBF神经网络和粒子群BP神经网络在风电场风速预测中存在的问题,提出一种基于遗传算法优化神经网络的风速组合预测模型。该模型为单输出的3层前馈网络,将3种神经网络的预测结果与预测结果平均值作为神经网络的输入,将实际风速值作为神经网络输出,使学习后的网络具有预测能力。该模型能降低单一模型的预测风险,提高预测精度。仿真结果表明,所提出的组合预测模型的精度高于其中任一单一模型,也高于传统的线性组合预测模型。

关键词:风速预测组合预测模型遗传算法神经网络粒子群优化

单位:湖南大学电气与信息工程学院 长沙410082

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