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基于多维特征分析的月用电量精准预测研究
被引量:
24
1
作者
唐静
李瑞轩
+4 位作者
黄宇航
向万红
解来甲
彭一轩
宁立
《电力系统保护与控制》
EI
CSCD
北大核心
2017年第16期145-150,共6页
用户用电量的精准预测是智能配用电大数据应用和发展的关键之一。区别于传统的基于行业分类的预测办法,提出基于大数据挖掘技术的用户用电多维度特征识别,以及在此基础上的精准用电量预测方法。基于海量多用户用电特性,建立多维度用电...
用户用电量的精准预测是智能配用电大数据应用和发展的关键之一。区别于传统的基于行业分类的预测办法,提出基于大数据挖掘技术的用户用电多维度特征识别,以及在此基础上的精准用电量预测方法。基于海量多用户用电特性,建立多维度用电特征评价指标体系。对用户用电特性空间进行聚类和分析,挖掘和识别用电模式。在不同的用电模式下,分别建立用电量时间序列预测模型,避免用电模式差异对预测算法准确性造成的不利影响。该方法适用于大数据平台的分析与处理,算例分析结果表明其相比以往方法能显著提高预测精度和稳定性。
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关键词
配用电大数据
用电量预测
多维特征分析
数据挖掘
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职称材料
题名
基于多维特征分析的月用电量精准预测研究
被引量:
24
1
作者
唐静
李瑞轩
黄宇航
向万红
解来甲
彭一轩
宁立
机构
华中科技大学计算机科学与技术学院
广东海洋大学数学与计算机学院
广东省大数据分析与处理重点实验室
国电江苏电力有限公司
远光软件股份有限公司
出处
《电力系统保护与控制》
EI
CSCD
北大核心
2017年第16期145-150,共6页
基金
广东省重大科技专项(2014B010117006)
广东省大数据分析与处理重点实验室开放基金项目(2017005)
文摘
用户用电量的精准预测是智能配用电大数据应用和发展的关键之一。区别于传统的基于行业分类的预测办法,提出基于大数据挖掘技术的用户用电多维度特征识别,以及在此基础上的精准用电量预测方法。基于海量多用户用电特性,建立多维度用电特征评价指标体系。对用户用电特性空间进行聚类和分析,挖掘和识别用电模式。在不同的用电模式下,分别建立用电量时间序列预测模型,避免用电模式差异对预测算法准确性造成的不利影响。该方法适用于大数据平台的分析与处理,算例分析结果表明其相比以往方法能显著提高预测精度和稳定性。
关键词
配用电大数据
用电量预测
多维特征分析
数据挖掘
Keywords
big data in power distribution and consumption
electricity demand forecasting
multi-feature analysis
data mining
分类号
TM715 [电气工程—电力系统及自动化]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于多维特征分析的月用电量精准预测研究
唐静
李瑞轩
黄宇航
向万红
解来甲
彭一轩
宁立
《电力系统保护与控制》
EI
CSCD
北大核心
2017
24
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