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基于Attention-LSTM的电力负荷自动预测方法
被引量:
1
1
作者
苟秦晋
杨旭
+1 位作者
李涛
冯
显
彬
《电子设计工程》
2024年第4期125-128,134,共5页
电力负荷预测方法异常数据筛选能力较差,导致预测精度较低,为此,基于Attention-LSTM研究一种新的电力负荷自动预测方法,构建ZigBee组网协议下的数据采集信息组网,采集电力负荷原始数据,建立自动预测模型,将电力负荷数据输入到数据处理...
电力负荷预测方法异常数据筛选能力较差,导致预测精度较低,为此,基于Attention-LSTM研究一种新的电力负荷自动预测方法,构建ZigBee组网协议下的数据采集信息组网,采集电力负荷原始数据,建立自动预测模型,将电力负荷数据输入到数据处理模块中,构建模态序列,将各个子序列中的模态分量结果重组叠加,得到电力负荷功率的预测结果。实验结果表明,该方法能够筛选出绝大部分异常数据,异常数据筛选率在90%以上,预测精度在99%以上,预测时间低于15 s。
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关键词
Attention-LSTM
电力负荷
负荷预测
自动预测
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职称材料
题名
基于Attention-LSTM的电力负荷自动预测方法
被引量:
1
1
作者
苟秦晋
杨旭
李涛
冯
显
彬
机构
国网西安供电公司
重庆星能电气有限公司
出处
《电子设计工程》
2024年第4期125-128,134,共5页
文摘
电力负荷预测方法异常数据筛选能力较差,导致预测精度较低,为此,基于Attention-LSTM研究一种新的电力负荷自动预测方法,构建ZigBee组网协议下的数据采集信息组网,采集电力负荷原始数据,建立自动预测模型,将电力负荷数据输入到数据处理模块中,构建模态序列,将各个子序列中的模态分量结果重组叠加,得到电力负荷功率的预测结果。实验结果表明,该方法能够筛选出绝大部分异常数据,异常数据筛选率在90%以上,预测精度在99%以上,预测时间低于15 s。
关键词
Attention-LSTM
电力负荷
负荷预测
自动预测
Keywords
Attention-LSTM
power load
load forecasting
automatic forecasting
分类号
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
TN98 [自动化与计算机技术—控制科学与工程]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于Attention-LSTM的电力负荷自动预测方法
苟秦晋
杨旭
李涛
冯
显
彬
《电子设计工程》
2024
1
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参考文献
引证文献
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