混沌理论和支持向量机结合的负荷预测模型

被引:9
作者
张智晟 [1 ]
马龙 [2 ]
孙雅明 [3 ]
机构
[1] 青岛大学自动化工程学院
[2] 山东电力超高压公司青岛管理处
[3] 天津大学电气与自动化工程学院
关键词
短期负荷预测; 优化支持向量机; 混沌理论; 蚁群优化算法;
D O I
暂无
中图分类号
TM715 [电力系统规划];
学科分类号
080802 ;
摘要
根据电力负荷序列的混沌特性,提出混沌理论和蚁群优化支持向量机结合的电力系统短期负荷预测新方法,以相空间重构理论确定支持向量机的输入量个数;训练样本集由对应预测相点的最近邻相点集构成,且是按预测相点步进动态相轨迹生成;采用蚁群优化算法对支持向量机敏感参数进行优化,从而可增强预测模型对混沌动力学的联想和泛化推理能力,提高负荷预测的精度和提高预测稳定性。对某地区负荷系统日、周预测仿真测试,证明其可获得稳定的较高预测精度。
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