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基于混沌搜索的AMPSO-BPNN在光伏功率预测中的应用研究
作者姓名:张建成  李倩  周春霞  庞春江  丁晓哲
作者单位:华北电力大学电气与电子工程学院;唐山供电公司;中国电力科学研究院;
基金项目:国家自然科学基金资助项目(51177047)
摘    要:以光伏发电系统的输出功率为研究对象,通过分析光伏发电功率的影响因素,利用相似日原理生成训练样本,将混沌搜索和自适应变异思想引入粒子群算法中,提出混沌搜索的自适应变异粒子群优化BP神经网络的预测模型。该模型较好地克服了BP网络初始化的随机性问题,提高了模型的泛化能力、收敛速度与预测精度。利用光伏电站与气象观测站的数据进行仿真分析与验证,结果表明:优化后模型的预测精度高于优化前,且混沌搜索的AMPSO的优化效果好于单纯PSO的优化效果。

关 键 词:光伏发电系统  相似日  混沌搜索  自适应变异  粒子群算法
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