基于Copula理论的光伏功率高比例异常数据机器识别算法
本文关键词:基于Copula理论的光伏功率高比例异常数据机器识别算法
更多相关文章: 光伏功率 高比例异常数据 概率功率曲线 Copula理论 机器识别
【摘要】:目前很多在运光伏电站由于通信故障、设备异常、人为限电等问题导致功率实测数据含高比例异常数据,极大阻碍了电站性能分析和功率数据的深化应用。基于Copula函数建立了描述辐照度与光伏功率间相关关系的概率功率曲线模型,进而针对光伏实测数据分散度、随机性强,异常数据比例高的特点,结合工程经验归纳了三类典型异常数据特征并提出了相应的异常数据机器识别模型。利用实测光伏电站数据和人工生成数据集进行仿真分析表明,采用该异常数据机器识别模型能适应高比例异常数据条件,有效识别各种类型异常数据,具有比常规3-sigma识别法更好的适应性和识别率。
【作者单位】: 电力系统及发电设备控制和仿真国家重点实验室清华大学;清华大学电机工程与应用电子技术系;国网河北省电力公司;
【关键词】: 光伏功率 高比例异常数据 概率功率曲线 Copula理论 机器识别
【基金】:国家科技支撑计划资助项目(2013BAA01B03) 国网河北省电力公司项目(SGHB0000DJK1400084)~~
【分类号】:TM615
【正文快照】: 上网日期:2016-03-16。0引言准确可信的光伏功率时间序列数据是光伏发电性能分析、功率预测等工作的基础。然而,很多光伏电站现场采集的功率数据质量较差,极大阻碍了这些数据的信息挖掘和深化应用。产生光伏功率异常数据的原因众多,如通信故障、设备异常、人为限电等,其中人为
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