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典型文献
风电输出功率预测技术研究综述
文献摘要:
风电具有的波动性、间歇性等特点对并网造成一定程度的影响,提前进行风电功率预测是解决上述问题的一个重要途径.但传感器传输、网络通信等不可控因素的存在,导致采集到用于风电功率预测的数据存在异常值和缺失值,因此在进行风电功率预测前应当进行相应的异常值检测和缺失值插补操作.为进一步促进风电数据清洗及预测技术的发展,对当前现有模型及方法进行分析与总结,并对现有技术进行划分、对比.从时序数据出发,首先,对风电预测领域的异常值检测方法的研究现状进行分类、分析与总结,对现有异常检测方法所存不足与缺陷进行概述,并对未来发展中或将成为重点的研究方向进行展望;其次,将现有的缺失值处理方法的评价指标进行描述,根据处理方式的不同将处理技术按照常规处理方法、辨别式的插补方法、生成式的插补方法及物理特性方法进行分析与总结,并对现有研究中所存问题进行分析;最后,对现有研究中的预测方法、多层级预测及自适应预测系统的研究现状进行分析总结,并对现有预测存在的挑战及未来发展方向进行了总结与展望.
文献关键词:
深度学习;风电功率预测;异常值检测;缺失值插补;时间序列数据
作者姓名:
武煜昊;王永生;徐昊;陈振;张哲;关世杰
作者机构:
内蒙古工业大学 数据科学与应用学院,呼和浩特 010080;内蒙古自治区基于大数据的软件服务工程技术研究中心,呼和浩特 010080
引用格式:
[1]武煜昊;王永生;徐昊;陈振;张哲;关世杰-.风电输出功率预测技术研究综述)[J].计算机科学与探索,2022(12):2653-2677
A类:
B类:
风电输出功率,输出功率预测,预测技术,波动性,间歇性,并网,风电功率预测,网络通信,不可控因素,异常值检测,缺失值插补,数据清洗,现有模型,现有技术,时序数据,风电预测,异常检测方法,陷进,缺失值处理,照常,常规处理方法,辨别,插补方法,生成式,物理特性,多层级,自适应预测,预测系统,总结与展望,时间序列数据
AB值:
0.296273
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