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电力工业论文_基于VMD分解与MIC特征分析的风电

来源:电力系统自动化 【在线投稿】 栏目:期刊导读 时间:2021-11-09
作者:网站采编
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摘要:文章摘要:风力出电预测结果的准确性直接影响电力系统的调度安全,故提出一种基于变分模态分解(VMD)和最大信息系数(MIC)的风电功率组合预测方法。针对风力发电功率时间序列的

文章摘要:风力出电预测结果的准确性直接影响电力系统的调度安全,故提出一种基于变分模态分解(VMD)和最大信息系数(MIC)的风电功率组合预测方法。针对风力发电功率时间序列的随机性和波动性,利用VMD将原始风电功率序列分解为具有不同波动特性的模态分量;然后考虑气象信息与风电机组运行条件,采用MIC在考虑时间尺度后对各分量进行特征选择;基于诱导有序加权平均(IOWA)算子建立组合模型分项进行预测,最后将各模态分量的预测结果叠加获得最终预测值。基于风电场实测数据进行实验,结果表明所提组合预测模型能有效提高预测精度。

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项目基金:《电力系统自动化》 网址: http://www.dlxtzdhzz.cn/qikandaodu/2021/1109/1204.html



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