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基于改进型SVR的电网短期负荷预测
被引:21
作者
:
钱志
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0
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机构:
江苏农牧科技职业学院
钱志
机构
:
[1]
江苏农牧科技职业学院
来源
:
中国电力
|
2016年
/ 49卷
/ 08期
关键词
:
短期负荷预测;
人工鱼群优化算法;
粒子群优化;
混沌机制;
D O I
:
暂无
中图分类号
:
TM715 [电力系统规划];
学科分类号
:
080802
[电力系统及其自动化]
;
摘要
:
常规的支持向量回归预测模型(SVR)预测算法采用人工经验的方法对RBF核函数参数、不敏感系数和惩罚系数等参数进行选取,其性能会因随机选取的参数而变得随机和不确定。人工鱼群算法的初始参数会对整个算法的优化性能产生较大影响,将粒子群优化算法和混沌机制引入常规人工鱼群算法,对其进行改进,可以提高种群多样性和全局寻优能力,避免优化算法陷入局部最优解。通过实验方法对改进型人工鱼群优化SVR预测模型的性能进行分析。结果表明,所研究的短期负荷预测精度较高,具有较好的工程应用价值。
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