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摘要:
针对风力发电功率时间序列具有非线性和非平稳性的特性,提出了一种改进的集成经验模态分解(ModifiedEnsemble Empirical Mode Decomposition,MEEMD)-样本熵(Sample Entropy,SE)-ARMA的风电功率超短期组合预测模型.将EEMD分解中添加的白噪声信号改为添加绝对值相等的正负两组白噪声信号,并将MEEMD分解过程中的EMD步骤使用端点延拓和分段三次埃尔米特插值进行改进,形成一种改进的EEMD分解算法(即MEEMD).利用MEEMD-SE将风力发电功率时间序列分解为一系列复杂度差异明显的风电子序列;针对每一个不同的子序列建立适当的ARMA预测模型;将各预测分量进行叠加重构,得到最终的风电功率预测值.通过算例分析及与其他几种预测模型预测结果的对比,证明MEEMD-SE-ARMA组合预测模型可以有效地提高风力发电功率超短期预测的精度.
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文献信息
篇名 基于改进EEMD-SE-ARMA的超短期风功率组合预测模型
来源期刊 电力系统保护与控制 学科
关键词 改进的集成经验模态分解 风电预测 样本熵 时间序列 组合预测模型 端点延拓
年,卷(期) 2017,(4) 所属期刊栏目 应用研究
研究方向 页码范围 72-79
页数 8页 分类号
字数 5004字 语种 中文
DOI 10.7667/PSPC160284
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 朴在林 沈阳农业大学信息与电气工程学院 160 1227 18.0 26.0
2 郭丹 沈阳农业大学信息与电气工程学院 29 194 8.0 13.0
3 王慧 沈阳农业大学信息与电气工程学院 30 168 9.0 11.0
4 田波 沈阳农业大学信息与电气工程学院 3 34 3.0 3.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
改进的集成经验模态分解
风电预测
样本熵
时间序列
组合预测模型
端点延拓
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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期刊影响力
电力系统保护与控制
半月刊
1674-3415
41-1401/TM
大16开
河南省许昌市许继大道1706号
36-135
1973
chi
出版文献量(篇)
11393
总下载数(次)
13
总被引数(次)
201041
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