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光伏电站短期功率区间预测
被引量:
1
1
作者
赵辉
赵智立
+1 位作者
王红君
岳有军
《电源技术》
CAS
北大核心
2021年第4期490-494,共5页
为了解决因天气因素导致的光伏出力预测不确定性和随机性问题,更好地量化光伏出力预测偏差的波动范围。提出了基于自适应噪声的集合经验模态分解(CEEMDAN)-排列熵(PE)和改进的蚁狮算法(IALO)优化核极限学习机(KELM)的光伏发电功率区间...
为了解决因天气因素导致的光伏出力预测不确定性和随机性问题,更好地量化光伏出力预测偏差的波动范围。提出了基于自适应噪声的集合经验模态分解(CEEMDAN)-排列熵(PE)和改进的蚁狮算法(IALO)优化核极限学习机(KELM)的光伏发电功率区间预测模型。利用CEEMDAN将历史功率信号分解为多个模态函数(IMF)分量,然后,计算各IMF的熵值,相近的熵值重新组合新序列。借助采用IALO调整输出层权重的KELM网络建立预测模型,对各序列进行区间构造并根据区间预测偏差调整区间模型,再叠加区间预测结果。以实际数据为算例,将组合预测模型与IALO-KELM模型和粒子群算法-反向传播算法(PSO-BP)模型进行对比实验。结果表明,CEEMDAN-PEIALO-KELM模型的区间预测结果准确性和可靠性更高。
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关键词
光伏功率预测
CEEMDAN
排列熵
核极限学习机
改进的蚁狮算法
区间预测
下载PDF
职称材料
题名
光伏电站短期功率区间预测
被引量:
1
1
作者
赵辉
赵智立
王红君
岳有军
机构
天津理工大学电气电子工程学院
天津农学院工程技术学院
出处
《电源技术》
CAS
北大核心
2021年第4期490-494,共5页
基金
天津市自然科学基金重点项目(08JCZDJC18600)
天津市教委重点基金项目(2006ZD32)。
文摘
为了解决因天气因素导致的光伏出力预测不确定性和随机性问题,更好地量化光伏出力预测偏差的波动范围。提出了基于自适应噪声的集合经验模态分解(CEEMDAN)-排列熵(PE)和改进的蚁狮算法(IALO)优化核极限学习机(KELM)的光伏发电功率区间预测模型。利用CEEMDAN将历史功率信号分解为多个模态函数(IMF)分量,然后,计算各IMF的熵值,相近的熵值重新组合新序列。借助采用IALO调整输出层权重的KELM网络建立预测模型,对各序列进行区间构造并根据区间预测偏差调整区间模型,再叠加区间预测结果。以实际数据为算例,将组合预测模型与IALO-KELM模型和粒子群算法-反向传播算法(PSO-BP)模型进行对比实验。结果表明,CEEMDAN-PEIALO-KELM模型的区间预测结果准确性和可靠性更高。
关键词
光伏功率预测
CEEMDAN
排列熵
核极限学习机
改进的蚁狮算法
区间预测
Keywords
photovoltaic power prediction
CEEMDAN
permutation entropy
kernel extreme learning machine
improved ant lion optimizer
interval prediction
分类号
TM615 [电气工程—电力系统及自动化]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
光伏电站短期功率区间预测
赵辉
赵智立
王红君
岳有军
《电源技术》
CAS
北大核心
2021
1
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职称材料
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