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基于即时学习算法的短期负荷预测方法
被引:33
作者
:
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机构:
朱清智
[
1
,
2
]
董泽
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机构:
河南工业职业技术学院
华北电力大学
董泽
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]
马宁
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河南工业职业技术学院
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马宁
[
2
]
机构
:
[1]
华北电力大学
[2]
河南工业职业技术学院
来源
:
电力系统保护与控制
|
2020年
/ 48卷
/ 07期
关键词
:
短期电力负荷;
最小二乘支持向量机;
即时学习算法;
变量相关性;
相似度阈值;
D O I
:
10.19783/j.cnki.pspc.190632
中图分类号
:
TM715 [电力系统规划];
TP181 [自动推理、机器学习];
学科分类号
:
080802
[电力系统及其自动化]
;
140502
[人工智能]
;
摘要
:
针对电力系统短期负荷数据存在非线性和时变性等问题,提出了一种变量相关性局部即时学习算法和最小二乘支持向量机(LSSVM)的电力系统短期负荷预测模型。利用互信息计算气象数据、各气象因素等变量的相关度,并引入到即时学习算法训练集中,用以选择当前电力系统负荷的建模邻域,提高系统短期负荷模型预测的精度。利用相似度阈值对局部模型进行自适应更新,增强系统负荷模型实时性。利用Matlab对某市宛城区的负荷量进行预测,结果表明,基于即时学习算法的电力系统短期负荷预测模型误差更小,系统预测精度更高。
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相关论文
共 23 条
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SVM与神经网络的组合模型在短期电力负荷预测中的应用研究
[D].
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吉林大学,
2018
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营口地区电力系统短期负荷预测研究
[D].
薛茜
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;
王伟
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机构:
北京中电普华信息技术有限公司
华北电力大学控制与计算机工程学院
王伟
;
刘泽三
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机构:
北京中电普华信息技术有限公司
华北电力大学控制与计算机工程学院
刘泽三
.
计算机工程,
2019,
45
(07)
:315
-320
[5]
一种应用于智能电网的建筑电力负荷互动管理策略
[J].
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薛雪
;
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石文星
;
孙天
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深圳达实智能股份有限公司
清华大学建筑学院建筑技术科学系
孙天
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袁宜峰
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深圳达实智能股份有限公司
清华大学建筑学院建筑技术科学系
袁宜峰
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电力自动化设备,
2018,
38
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王力波
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常青
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电测与仪表 ,
2018,
(22)
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基于Kmeans-SVM的短期光伏发电功率预测
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张雨金
;
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杨凌帆
;
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机构:
葛双冶
;
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机构:
周杭霞
.
电力系统保护与控制,
2018,
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基于改进快速密度峰值算法的电力负荷曲线聚类分析
[J].
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陈俊艺
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丁坚勇
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田世明
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田世明
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卜凡鹏
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黄事成
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周凯
.
电力系统保护与控制,
2018,
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[9]
基于均衡KNN算法的电力负荷短期并行预测
[J].
林芳
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国网福建省电力有限公司电力科学研究院
国网福建省电力有限公司电力科学研究院
林芳
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张慧瑜
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陈伯建
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陈伯建
.
中国电力,
2018,
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(10)
:88
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[10]
基于双组合预测的经济—电力负荷预测模型
[J].
程津
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黎燕
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郭鹏
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电力科学与技术学报,
2018,
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共 23 条
[1]
SVM与神经网络的组合模型在短期电力负荷预测中的应用研究
[D].
论文数:
引用数:
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机构:
金樑
.
吉林大学,
2018
[2]
营口地区电力系统短期负荷预测研究
[D].
薛茜
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机构:
华北电力大学
华北电力大学
薛茜
.
华北电力大学,
2018
[3]
基于相似数据选取和改进梯度提升决策树的电力负荷预测
[J].
论文数:
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机构:
谷云东
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马冬芬
;
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程红超
.
电力系统及其自动化学报,
2019,
31
(05)
:64
-69
[4]
考虑不确定区间的电力负荷GELM-WNN预测方法
[J].
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机构:
李廷顺
;
王伟
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华北电力大学控制与计算机工程学院
王伟
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刘泽三
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刘泽三
.
计算机工程,
2019,
45
(07)
:315
-320
[5]
一种应用于智能电网的建筑电力负荷互动管理策略
[J].
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薛雪
;
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袁宜峰
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袁宜峰
.
电力自动化设备,
2018,
38
(12)
:100
-106
[6]
一种改进果蝇算法优化神经网络短期负荷预测模型
[J].
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王亚琴
;
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.
电测与仪表 ,
2018,
(22)
:13
-18+24
[7]
基于Kmeans-SVM的短期光伏发电功率预测
[J].
论文数:
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张雨金
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葛双冶
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机构:
周杭霞
.
电力系统保护与控制,
2018,
46
(21)
:118
-124
[8]
基于改进快速密度峰值算法的电力负荷曲线聚类分析
[J].
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陈俊艺
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周凯
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电力系统保护与控制,
2018,
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基于均衡KNN算法的电力负荷短期并行预测
[J].
林芳
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国网福建省电力有限公司电力科学研究院
林芳
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陈伯建
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中国电力,
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[10]
基于双组合预测的经济—电力负荷预测模型
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程津
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郭鹏
.
电力科学与技术学报,
2018,
33
(03)
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