基于CEEMD-CNN-RF的风光发电出力预测方法及系统

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基于CEEMD-CNN-RF的风光发电出力预测方法及系统
申请号:CN202411031725
申请日期:2024-07-30
公开号:CN118940900A
公开日期:2024-11-12
类型:发明专利
摘要
本发明属于新能源发电出力预测技术领域,公开了一种基于CEEMD‑CNN‑RF的风光发电出力预测方法及系统,该方法包括获取风光发电功率历史数据,并对风光发电功率历史数据进行预处理和归一化处理,得到原始时间序列;采用CEEMD处理风光发电功率的原始时间序列,对原始时间序列添加随机白噪声序列,分解得到若干IMF分量和残留趋势项;CNN通过卷积神经网络对分解后的IMF分量和残留趋势项进行局部特征提取,得到一个新序列;然后划分训练集和测试集;将得到新序列中的训练集输入RF模型,并不断调整RF模型参数,在训练集上学习训练,利用训练好的模型进行预测,在测试集上验证预测精度;对预测得到的数据进行叠加重构并进行归一化逆变换,得到风光出力的最终预测值。
技术关键词
风光发电出力 新能源发电出力预测技术 局部特征提取 噪声 一维卷积神经网络 预测系统 风光时间序列 功率 训练集 特征提取模块 重构模块 复杂度 精度 参数 异常数据 幅值
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