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基于CEEMD与VHBFO_SVM的微网短期负荷预测模型
被引量:
3
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作者
赵敏
《煤矿机电》
2019年第5期38-43,共6页
为适应微网的建设和发展对其负荷预测效率及精度的要求,提出一种基于变概率混合细菌觅食优化算法(VHBFO)优化支持向量机(SVM)的微网短期负荷预测模型。首先利用CEEMD将非平稳的负荷序列按照不同波动尺度逐级进行分解,从而得到多组固有...
为适应微网的建设和发展对其负荷预测效率及精度的要求,提出一种基于变概率混合细菌觅食优化算法(VHBFO)优化支持向量机(SVM)的微网短期负荷预测模型。首先利用CEEMD将非平稳的负荷序列按照不同波动尺度逐级进行分解,从而得到多组固有模态函数分量均值,并建立VHBFO_SVM模型对各组分量分别进行预测,最后通过叠加各组分量的预测结果得到预测值。以国内某微网示范工程项目为例,将VHBFO_SVM用于微网短期负荷预测。实例仿真结果表明,所提出的VHBFO_SVM预测模型优于SVM预测模型,更适用于当前微网短期负荷预测需要。
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关键词
微网
短期负荷预测
补充的总体平均经验模态分解(CEEMD)
变
概率
混合
细菌
觅食
优化算法
(
vhbfo
)
支持向量机(SVM)
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职称材料
题名
基于CEEMD与VHBFO_SVM的微网短期负荷预测模型
被引量:
3
1
作者
赵敏
机构
鹤壁汽车工程职业学院电子工程系
出处
《煤矿机电》
2019年第5期38-43,共6页
基金
河南省高等学校重点科研基金项目(19B470005)
文摘
为适应微网的建设和发展对其负荷预测效率及精度的要求,提出一种基于变概率混合细菌觅食优化算法(VHBFO)优化支持向量机(SVM)的微网短期负荷预测模型。首先利用CEEMD将非平稳的负荷序列按照不同波动尺度逐级进行分解,从而得到多组固有模态函数分量均值,并建立VHBFO_SVM模型对各组分量分别进行预测,最后通过叠加各组分量的预测结果得到预测值。以国内某微网示范工程项目为例,将VHBFO_SVM用于微网短期负荷预测。实例仿真结果表明,所提出的VHBFO_SVM预测模型优于SVM预测模型,更适用于当前微网短期负荷预测需要。
关键词
微网
短期负荷预测
补充的总体平均经验模态分解(CEEMD)
变
概率
混合
细菌
觅食
优化算法
(
vhbfo
)
支持向量机(SVM)
Keywords
microgrid
short-term load forecasting
complementary ensemble empirical mode decomposition (CEEMD)
variable probability and hybrid bacterial foraging optimization (
vhbfo
)
support vector machine (SVM)
分类号
TM715.1 [电气工程—电力系统及自动化]
TP393 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于CEEMD与VHBFO_SVM的微网短期负荷预测模型
赵敏
《煤矿机电》
2019
3
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