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基于气象综合指数和加权LSSVM的短期电力负荷组合预测
被引量:
1
1
作者
吕何
孔政敏
+1 位作者
陈培垠
刘晓帆
《电气应用》
2019年第10期42-50,共9页
短期电力负荷易受气象情况、日期属性和偶然因素等影响,预测准确度较低。为解决上述问题,提出了基于气象综合指数和加权最小二乘支持向量机(WLS-SVM)的电力负荷组合预测方法。分析气象因子耦合作用引入气象综合指数进行短期负荷预测。...
短期电力负荷易受气象情况、日期属性和偶然因素等影响,预测准确度较低。为解决上述问题,提出了基于气象综合指数和加权最小二乘支持向量机(WLS-SVM)的电力负荷组合预测方法。分析气象因子耦合作用引入气象综合指数进行短期负荷预测。采用线性映射与分区映射方法处理负荷特征,解决了数据之间的差异性,并采用灰色关联分析得到气象综合指数与电力负荷的关联度,其权重系数由关联度确定。在优化最小二乘支持向量机(LSSVM)上将径向基核函数(RBF)和权重系数相结合得到WLSSVM。最后提出滚动窗口预测法并建立短期负荷组合优化预测模型,降低偶然误差对负荷预测结果的影响。以我国南方某电网公司每日96点负荷历史数据为实例样本进行仿真,结果表明所提出方法与LSSVM预测方法相比预测准确度更高,逐时预测性能优于逐天预测,验证了所提方法的有效性。
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关键词
负荷
预测
气象综合指数
关联分析
滚动
窗口
预测
法
最小二乘支持向量机
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职称材料
题名
基于气象综合指数和加权LSSVM的短期电力负荷组合预测
被引量:
1
1
作者
吕何
孔政敏
陈培垠
刘晓帆
机构
武汉大学电气工程学院
出处
《电气应用》
2019年第10期42-50,共9页
基金
国家自然科学基金(51707135)
文摘
短期电力负荷易受气象情况、日期属性和偶然因素等影响,预测准确度较低。为解决上述问题,提出了基于气象综合指数和加权最小二乘支持向量机(WLS-SVM)的电力负荷组合预测方法。分析气象因子耦合作用引入气象综合指数进行短期负荷预测。采用线性映射与分区映射方法处理负荷特征,解决了数据之间的差异性,并采用灰色关联分析得到气象综合指数与电力负荷的关联度,其权重系数由关联度确定。在优化最小二乘支持向量机(LSSVM)上将径向基核函数(RBF)和权重系数相结合得到WLSSVM。最后提出滚动窗口预测法并建立短期负荷组合优化预测模型,降低偶然误差对负荷预测结果的影响。以我国南方某电网公司每日96点负荷历史数据为实例样本进行仿真,结果表明所提出方法与LSSVM预测方法相比预测准确度更高,逐时预测性能优于逐天预测,验证了所提方法的有效性。
关键词
负荷
预测
气象综合指数
关联分析
滚动
窗口
预测
法
最小二乘支持向量机
Keywords
combined load forecast
meteorological composite index
relational analysis
scrolling window forecast
least squares support vector machin
分类号
TM715 [电气工程—电力系统及自动化]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于气象综合指数和加权LSSVM的短期电力负荷组合预测
吕何
孔政敏
陈培垠
刘晓帆
《电气应用》
2019
1
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参考文献
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