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运用相似日和LSTM的短期负荷双向组合预测
被引:29
作者
:
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机构:
王瑞
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机构:
闫方
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机构:
逯静
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机构:
杨文艺
机构
:
[1]
河南理工大学计算机科学与技术学院
来源
:
电力系统及其自动化学报
|
2022年
/ 34卷
/ 01期
关键词
:
短期负荷预测;
相似日;
横向、纵向预测;
组合预测;
最小方差;
D O I
:
10.19635/j.cnki.csu-epsa.000671
中图分类号
:
TM715 [电力系统规划];
TP183 [人工神经网络与计算];
学科分类号
:
080802
[电力系统及其自动化]
;
140502
[人工智能]
;
摘要
:
为了提高短期电力负荷预测精度,提出了运用相似日选择与长短期记忆的短期负荷双向组合预测方法。首先,以关联度大小为标准,根据归一化后的待预测日气象因素序列确定数据集;然后,使用长短期记忆神经网络分别进行横向预测和纵向预测,利用最小方差法计算每一个采样点的横向、纵向预测值的权重,得出双向组合预测结果;最后,充分考虑气象因素对负荷数据的影响,利用最小方差法兼顾负荷数据的时序性、日周期规律性和非线性三者之间的关系进行实验,实验结果表明该方法的预测效果更佳。
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内蒙古电力(集团)有限责任公司培训中心
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闫双红
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内蒙古电力(集团)有限责任公司培训中心
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闫双红
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刘海涛
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内蒙古电力(集团)有限责任公司培训中心
刘海涛
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袁帅
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王鑫
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华北电力大学电气与电子工程学院
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梁武
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张太勤
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