基于多因素小波分析的神经网络短期现货电价预测方法

被引:25
作者
苏娟
杜松怀
李才华
机构
[1] 中国农业大学信息与电气工程学院
[2] 中国农业大学信息与电气工程学院 北京
关键词
电价预测; BP神经网络; 小波分析; 电力市场;
D O I
暂无
中图分类号
TM731 [经济功率分布、损失函数]; F407.61 [电力、电机工业];
学科分类号
020205 [产业经济学]; 090811 [渔业经济与管理];
摘要
一般采用小波分解的电价预测方法是将历史电价分解后分别预测,预测过程中没有引入其他电价影响因素,或者是直接引入未经小波分解的影响因素。提出一种小波分析与神经网络相结合的预测方法,将历史电价和历史负荷都进行小波多分辨率单尺度分解,分解成概貌电价、细节电价和概貌负荷、细节负荷。在此基础上,用历史概貌电价和概貌负荷序列训练BP神经网络,预测出未来的概貌电价;用历史细节电价和细节负荷序列训练BP神经网络,预测出未来的细节电价。将概貌电价和细节电价进行重构,得到最终的预测电价。对美国PJM电力市场的实际电价(LMP)进行预测,验证了该方法的有效性和可行性。
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页码:26 / 29+33 +33
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