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  1. 小波分析应用于风力发电预测控制系统中的风速预测

  2. 小波分析应用于风力发电预测控制系统中的风速预测,需要的下
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-11-10
    • 文件大小:346kb
    • 提供者:gsj5201314
  1. 风电场风速预测的RBF神经网络模型

  2. 风电场风速预测的RBF神经网络模型,介绍了风电场风速预测的方法,建立了RBF神经网络模型,提前1h预测,并把结果与BP方法进行对比
  3. 所属分类:网络基础

    • 发布日期:2009-11-13
    • 文件大小:217kb
    • 提供者:gsj5201314
  1. 基于bp神经网络的风速预测

  2. 运用BP神经网络对风资源进行预测,里面有样本,也有预测结果。
  3. 所属分类:网络基础

    • 发布日期:2010-09-01
    • 文件大小:49kb
    • 提供者:liuqingchao
  1. 基于小波ARIMA短期风速预测

  2. 风电场风速的短期预测已经成为国内外共同关注的问题。风电场风速的较准确 预测,可以调整调度计划,有效减少风电对整个电网的不利影响等
  3. 所属分类:教育

    • 发布日期:2014-05-21
    • 文件大小:6mb
    • 提供者:qq_15638501
  1. 风电场短期风速预测探讨

  2. 针对我国在风电场短期风速预测的研究还不能达到令人意程度的现状, 通过分析国外在风电场短期风速预测领域的研究情况, 结合实例提出并详细阐述了时间序列法在这一领域中的应用, 结果表明所建模型具有一定的实用价值。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-02-22
    • 文件大小:340kb
    • 提供者:mychunlian
  1. 风电场风速和发电功率预测研究

  2. 风速预测对风电场和电力系统的运行都具有重要意义。对风速进行比较准确的预测,可以有效地减轻或避免风电场对电力系统的不利影响,同时提高风电场在电力市场中的竞争能力。基于时间序列法和神经网络法,该文对风速预测进行了研究,提出了预测风速的时序神经网络法。该方法用时间序列法建模,得到风速特性的基本参数,并用这些参数选择神经网络的输入变量;为了提高预测精度,提出了滚动式权值调整手段。该方法有效地提高了风速预测的精度。
  3. 所属分类:网络基础

    • 发布日期:2009-03-17
    • 文件大小:258kb
    • 提供者:kote_yy
  1. 基于改进遗传算法和BP神经网络的矿井通风风速预测

  2. 矿井通风风速的准确预测对提高矿井安全性具有重要意义。为提高矿井通风风速预测的准确度,提出一种基于改进遗传算法和BP神经网络的矿井通风风速预测方法。该方法采用前向神经网络建立矿井通风风速预测模型,将排序选择策略和概率生存策略相结合,从而代替传统选择算子,得到一种改进遗传算法。采用改进遗传算法对网络最优权值和阈值进行全局搜索,在此基础上,再利用BP算法进行局部寻优,从而得到网络的权值和阈值。采用矿井工作面的数据作为实验数据进行仿真预测,并与已有的几种模型进行比较,仿真结果表明,该模型提高了矿井通风风
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-04-25
    • 文件大小:330kb
    • 提供者:weixin_38609571
  1. 基于HP-EMD和ARMA的短期风速预测

  2. 基于HP-EMD和ARMA的短期风速预测,喻敏,常毓婵,针对风速为非线性非平稳序列的特点,提出一种基于经验模态分解(Empirical Mode Decomposition ,EMD)和自回归滑动平均模型(Auto-Regressive Moving Av
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-02-17
    • 文件大小:335kb
    • 提供者:weixin_38603219
  1. 自适应短期风速预测

  2. 自适应短期风速预测,张小栋,张建文,为了准确地预测短期风速,本文提出了基于递归最小二乘算法的自适应短期风速预测方法。首先将逐时风速数据进行变换使其近似服从高
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-02-08
    • 文件大小:410kb
    • 提供者:weixin_38748555
  1. 基于时间序列相似性查找的风电场短期风速预测

  2. 基于时间序列相似性查找的风电场短期风速预测,翟玮星,黄帅栋,本文对风电场短期风速预测进行研究,提出了一种基于时间序列相似性查找的风电场短期风速预测方法。该方法采用数据挖掘原理中的相
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-01-29
    • 文件大小:246kb
    • 提供者:weixin_38604620
  1. 基于经验模式分解和支持向量机的风速预测

  2. 基于经验模式分解和支持向量机的风速预测,谢光龙,张步涵,随着风力发电的大力发展,如何高效、可靠地利用风力资源是一个亟待解决的问题。随机变化的风速是风力资源难以利用的源头,本文提
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-01-28
    • 文件大小:330kb
    • 提供者:weixin_38545463
  1. 基于混沌-RBF神经网络的风电场风速预测

  2. 基于混沌-RBF神经网络的风电场风速预测,顾乔根,丁晓群,风速具有波动性、间歇性和随机性的特点,大量风电场并网,会给电网的稳定性带来问题。对风速进行短期精确的预测,对及时准确调度
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-01-11
    • 文件大小:367kb
    • 提供者:weixin_38631729
  1. 基于EEMD的LS-SVM和ELM混合短期风速预测

  2. 基于EEMD的LS-SVM和ELM混合短期风速预测,韦博洋,曾国巍,风电场风速预测的准确性对于有效减轻并网发电后风电对电网的影响,提高风电市场竞争力具有重要意义。本文提出了一种基于总体平均
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-12-28
    • 文件大小:879kb
    • 提供者:weixin_38587473
  1. 基于遗传算法优化在线支持向量机的风电场风速预测

  2. 提出利用遗传算法优化在线支持向量机的风电场风速预测方法,应用遗传算法选择在线支持向量机的参数,将选择的参数代入在线支持向量模型,对前7 d的风速进行预测,实验结果证明了该方法的可行性。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-22
    • 文件大小:735kb
    • 提供者:weixin_38674124
  1. 风电场短期风速预测研究(需CAJ阅读器)

  2. 第一章绪论..............................................................................................................................1 1.1风电产业发展现状及课题背景......................................................................................1 1.1.1世界风能产业发展
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2011-03-13
    • 文件大小:1mb
    • 提供者:woshivera123
  1. 基于CEEMDAN-PE和QGA-BP的短期风速预测

  2. 为了提高风电场短期风速预测的精度,提出了一种基于自适应噪声的完整集成经验模态分解(CEEMDAN)-排列熵(PE)和量子遗传算法(QGA)优化BP神经网络的短期风速预测模型。首先采用CEEMDAN对原始风速时间序列进行分解,降低不同特征尺度序列间的相互影响;其次,为了减少计算规模,对分解得到的各个分量序列分别计算排列熵,将熵值相近的分量进行叠加形成新的序列;最后,针对BP神经网络在初始化权值和阈值的选取上存在随机性的问题,采用QGA对BP参数进行优化,分别对每个新的序列进行预测并将预测结果进行叠
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-15
    • 文件大小:591kb
    • 提供者:weixin_38591223
  1. 功能型单输入规则模块连接的神经风速预测模糊系统

  2. 功能型单输入规则模块连接的神经风速预测模糊系统
  3. 所属分类:其它

  1. 功能型单输入规则模块连接神经模糊系统的风速预测

  2. 功能型单输入规则模块连接神经模糊系统的风速预测
  3. 所属分类:其它

  1. 经验模态分解与极限学习机相结合的短期风速预测

  2. 经验模态分解与极限学习机相结合的短期风速预测
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-04
    • 文件大小:319kb
    • 提供者:weixin_38612304
  1. 基于激光雷达-Armax的风机轮毂处有效风速预测

  2. 大型风电机组轮毂处的有效风速难以直接测量,传统的风速估计方法具有滞后性,而泰勒冻结湍流假设忽略了激光雷达测量点到轮毂处的风场结构变化,影响了测量数据的准确性。针对上述问题,利用自回归移动平均与外源输入(Armax)模型对风演变过程进行建模。采用粒子群优化算法来估计模型参数,并对常规粒子群算法的惯性权重进行改进以防止陷入局部最小值。为确保风电系统控制动作的实时性、快速性,根据所建立的模型对轮毂处有效风速提前一步预测。运用Fast和Matlab/Simulink软件,以平均风速为7 m/s、湍流强度
  3. 所属分类:其它

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