兆瓦级风电机组输出功率预测研究
兆瓦级风电机组输出功率预测研究【摘要】:风能是一种可再生、无污染的新型清洁能源,其储量丰富,且分布广泛。风力发电能够在短时间内实现规模化和商业化,具有巨大的发展潜力。但是由于风电的
【学位授予单位】:兰州交通大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:TM614;TP183
【目录】:
- 摘要4-5
- Abstract5-6
- 目录6-8
- 1 绪论8-13
- 1.1 论文的选题背景和研究意义8-10
- 1.1.1 课题的研究背景8-9
- 1.1.2 课题的研究意义9-10
- 1.2 课题的国内外研究现状10-11
- 1.2.1 国外研究现状10
- 1.2.2 国内研究现状10-11
- 1.3 论文的主要研究内容11-13
- 2 基于模糊神经网络的风速预测研究13-25
- 2.1 风速与输出功率特性分析13-16
- 2.1.1 风的特性分析13-15
- 2.1.2 风速和输出功率之间的关系15-16
- 2.2 T-S模糊神经网络概述16-17
- 2.2.1 模糊数学16
- 2.2.2 T-S模糊神经网络16-17
- 2.3 基于模糊神经网络风速预测建模17-21
- 2.4 模糊神经网络风速预测实例仿真21-24
- 2.5 小结24-25
- 3 基于小波神经网络的兆瓦级风电机组时序输出功率预测研究25-34
- 3.1 小波神经网络概述25-26
- 3.1.1 小波理论25
- 3.1.2 小波神经网络25-26
- 3.2 时间序列预测方法分析26-27
- 3.3 基于小波神经网络的时间序列输出功率预测建模27-31
- 3.4 基于小波神经网络的时间序列输出功率预测实例仿真31-33
- 3.5 小结33-34
- 4 基于灰色神经网络的兆瓦级风电机组输出功率预测研究34-43
- 4.1 灰色神经网络概述34-37
- 4.1.1 灰色理论34-35
- 4.1.2 灰色神经网络概述35-37
- 4.2 基于灰色神经网络的兆瓦级风电机组输出功率预测建模37-40
- 4.3 基于灰色神经网络的兆瓦级风电机组输出功率预测实例仿真40-42
- 4.4 小结42-43
- 5 基于LS-SVM的兆瓦级风电机组输出功率回归预测研究43-51
- 5.1 LS-SVM回归概述43-47
- 5.1.1 支持向量机基本原理43-44
- 5.1.2 LS-SVM回归算法44-47
- 5.2 基于LS-SVM的兆瓦级风电机组输出功率回归预测建模47-48
- 5.3 基于LS-SVM的兆瓦级风电机组输出功率回归预测实例仿真48-50
- 5.4 小结50-51
- 6 组合模型的兆瓦级风电机组输出功率预测研究51-58
- 6.1 组合预测51-52
- 6.1.1 组合预测概述51
- 6.1.2 组合预测的算法51-52
- 6.2 组合模型兆瓦级风电机组输出功率预测建模52-53
- 6.3 组合模型的兆瓦级风电机组输出功率预测实例仿真53-55
- 6.4 不同输出功率预测方法比较分析55-56
- 6.5 小结56-58
- 结论58-59
- 致谢59-60
- 参考文献60-63
- 攻读学位期间的研究成果63
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