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中国安全科学学报

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基于HHT方法的矿井瓦斯体积分数预测

董丁稳,李树刚,常心坦,林海飞   

  1. 西安科技大学能源学院,陕西西安,710054
  • 出版日期:2011-09-20 发布日期:2011-09-25
  • 基金资助:
    国家自然科学基金资助(50874089)%高等学校博士学科点专项科研基金资助(20096121110002)

Mine Gas Concentration Prediction Based on HHT Method

  • Online:2011-09-20 Published:2011-09-25

摘要: 为有效分析煤矿瓦斯监测数据以实现较准确的瓦斯浓度预测,研究应用希尔伯特-黄变换(HHT)方法进行瓦斯浓度时间序列分析与预测的方法.应用经验模态分解(EMD)方法将瓦斯浓度时间序列分解成不同频率的固有模态函数(IMF)分量的叠加,以获取瓦斯浓度时间序列的瞬时特征;通过Hilbert变换求得各IMF分量的瞬时频率,依据各IMF分量瞬时频率的均值将分解得到的IMF划分成较高频和低频2类新的分量,选取适合于各分量特征的预测模型分别进行预测,以消除局部随机性对预测精度的影响,结合自回归(AR)、径向基函数(RBF)神经网络和支持向量机(SVM)3种预测模型实现瓦斯浓度预测.实例分析表明:应用该方法所得预测结果比较准确,降低了预测复杂度,提高了预测精度.

中图分类号: