常用空调负荷预测方法分析比较附视频

被引:34
作者
何大四 [1 ]
张旭 [1 ]
刘加平 [2 ]
机构
[1] 同济大学暖通空调与燃气研究所
[2] 西安建筑科技大学建筑学院
基金
国家杰出青年科学基金;
关键词
负荷预测; 线性回归; 指数平滑; 神经网络;
D O I
10.15986/j.1006-7930.2006.01.024
中图分类号
TB657.2 [空调器];
学科分类号
摘要
准确预测空调负荷不仅对蓄能空调高效运行意义重大,而且也是新兴的冷热电三联产技术发挥技术优势的关键所在.针对同一幢建筑,分别采用了多元线性回归、季节性指数平滑法以及神经网络方法等三种典型性预测方法进行负荷预测研究,并对三种方法做了进一步改进.然后从预测精度、建模的复杂程度、工程上的可行性以及模型的其他特性(新建筑预测问题)等四个方面对负荷预测方法进行分析.结果表明:神经网络方法具有较高预测精度,而改进的季节性指数平滑法则具有较好的工程应用价值.
引用
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