计及风电并网的短期负荷EEMD与神经网络预测方法
计及风电并网的短期负荷EEMD与神经网络预测方法【摘要】:随着风电并网容量的逐年增加,其显现出来的一些弊端也愈发突出。风电是一种间歇性能源,风电自身所具有的随机波动性和间歇性等特性
【学位授予单位】:西南交通大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2013
【分类号】:TM715
【目录】:
- 摘要6-7
- Abstract7-12
- 第1章 绪论12-19
- 1.1 课题的背景及意义12-14
- 1.1.1 国内外风电的发展概况12
- 1.1.2 考虑风电并网的短期负荷预测12-14
- 1.2 国内外研究现状分析14-16
- 1.2.1 负荷预测研究现状14-15
- 1.2.2 风电功率预测研究现状15-16
- 1.3 研究目标和研究内容16-17
- 1.3.1 研究对象与目标16-17
- 1.3.2 主要研究内容17
- 1.4 论文章节安排17-19
- 第2章 多尺度分解方法的基本原理19-26
- 2.1 小波分析19-21
- 2.1.1 小波理论基础19-20
- 2.1.2 小波分解与重构——Mallat理论20-21
- 2.2 奇异谱分析21-22
- 2.3 总体平均经验模态分解22-25
- 2.3.1 希尔伯特黄变换22-24
- 2.3.2 总体平均经验模态分解24-25
- 2.4 本章小结25-26
- 第3章 多尺度分解方法在时间序列中的应用26-38
- 3.1 时间序列的特性分析26-27
- 3.1.1 短期负荷数据的特性分析26-27
- 3.1.2 风电功率数据的特性分析27
- 3.2 原始样本数据的预处理27-28
- 3.3 小波分析方法在时间序列中的应用28-31
- 3.3.1 负荷数据的小波分析29-30
- 3.3.2 风电功率数据的小波分析30-31
- 3.4 奇异谱分析方法在时间序列中的应用31-33
- 3.4.1 负荷数据的奇异谱分析31-32
- 3.4.2 风电功率数据的奇异谱分析32-33
- 3.5 总体平均经验模态分解方法在时间序列中的应用33-36
- 3.5.1 负荷数据的总体平均经验模态分解33-35
- 3.5.2 风电功率数据的总体平均经验模态分解35-36
- 3.6 对比分析36-37
- 3.7 本章小结37-38
- 第4章 基于EEMD和神经网络的新型时间序列预测模型38-46
- 4.1 引言38
- 4.2 神经网络预测模型概述38-40
- 4.2.1 BP神经网络38-39
- 4.2.2 RBF神经网络39
- 4.2.3 小波神经网络39-40
- 4.2.4 Elman神经网络40
- 4.3 基于粒子群优化算法和灰色关联度的新型优化组合预测方法40-42
- 4.3.1 粒子群优化算法40
- 4.3.2 灰色关联度40-41
- 4.3.3 基于粒子群优化算法和灰色关联度的新型优化组合预测41-42
- 4.4 新型时间序列预测模型的建模思想42-45
- 4.4.1 数据预处理42-43
- 4.4.2 样本的选择及归一化处理43
- 4.4.3 各分量的预测方法43-45
- 4.4.4 预测误差评价45
- 4.5 本章小结45-46
- 第5章 计及风电并网的短期负荷预测46-65
- 5.1 引言46
- 5.2 短期负荷的预测结果及分析46-53
- 5.3 风电功率的预测结果及分析53-60
- 5.4 等效负荷预测模型及预测结果分析60-64
- 5.4.1 等效负荷的概念60
- 5.4.2 等效负荷预测模型60-62
- 5.4.3 等效负荷的预测结果及分析62-64
- 5.5 本章小结64-65
- 结论与展望65-67
- 致谢67-68
- 参考文献68-74
- 攻读硕士学位期间发表的学术论文74
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