论文摘要
针对EMD方法存在模态混叠和IMF分量过多等问题,文章提出了一种基于MEEMD与排列熵的风电功率超短期预测方法。首先,利用MEEMD将原始时间序列分解得到各IMF分量,避免模态混叠。然后,计算各IMF分量的排列熵值,将熵值相近的分量合并,有效降低计算量。最后,用模糊树方法分别建立各分量预测子模型,通过叠加得到风电功率预测值。基于某风电场实际运行数据的预测结果表明,该方法的预测精度较高且运算速度较快,适用于风电功率的超短期预测。
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文章来源
类型: 期刊论文
作者: 曹威,刘长良,王梓齐,李海军
关键词: 风电功率预测,排列熵,模糊树建模
来源: 可再生能源 2019年03期
年度: 2019
分类: 工程科技Ⅱ辑,农业科技
专业: 电力工业
单位: 华北电力大学控制与计算机工程学院,国家电投集团河南电力有限公司技术信息中心
基金: 北京市自然科学基金资助项目(4182061),中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2016MS143,2018ZD05)
分类号: TM614
DOI: 10.13941/j.cnki.21-1469/tk.2019.03.020
页码: 439-444
总页数: 6
文件大小: 1408K
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