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基于EEMD-ARIMA模型的地区月负荷量预测
被引量:
20
1
作者
郭建鹏
佘颖铃
温步瀛
《电力工程技术》
2018年第6期28-32,74,共6页
负荷预测是电网规划运行安排的基础,预测的准确性关系到电网安全、可靠和经济运行。为了解决原始数据不平稳造成预测精度低下的问题,本文提出了基于集合经验模态分解(EEMD)的自回归积分滑动平均(ARIMA)预测模型,对某地区的月负荷量做加...
负荷预测是电网规划运行安排的基础,预测的准确性关系到电网安全、可靠和经济运行。为了解决原始数据不平稳造成预测精度低下的问题,本文提出了基于集合经验模态分解(EEMD)的自回归积分滑动平均(ARIMA)预测模型,对某地区的月负荷量做加噪处理后进行经验模态分解,使其分量平稳化,再对各分量进行ARIMA模型预测,最后将各预测结果相加得到最终预测值。算例表明,基于EEMD-ARIMA模型的地区月负荷量预测精度高于传统ARIMA模型。
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关键词
集合经验模态分解
ARIMA模型
月负荷量预测
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职称材料
题名
基于EEMD-ARIMA模型的地区月负荷量预测
被引量:
20
1
作者
郭建鹏
佘颖铃
温步瀛
机构
国网福建综合能源服务有限公司
福州大学电气工程与自动化学院
出处
《电力工程技术》
2018年第6期28-32,74,共6页
基金
福建省自然科学基金资助项目(2018J01482)
文摘
负荷预测是电网规划运行安排的基础,预测的准确性关系到电网安全、可靠和经济运行。为了解决原始数据不平稳造成预测精度低下的问题,本文提出了基于集合经验模态分解(EEMD)的自回归积分滑动平均(ARIMA)预测模型,对某地区的月负荷量做加噪处理后进行经验模态分解,使其分量平稳化,再对各分量进行ARIMA模型预测,最后将各预测结果相加得到最终预测值。算例表明,基于EEMD-ARIMA模型的地区月负荷量预测精度高于传统ARIMA模型。
关键词
集合经验模态分解
ARIMA模型
月负荷量预测
Keywords
ensemble empirical mode decomposition
ARIMA model
monthly load forecast
分类号
TM714 [电气工程—电力系统及自动化]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于EEMD-ARIMA模型的地区月负荷量预测
郭建鹏
佘颖铃
温步瀛
《电力工程技术》
2018
20
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