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基于改进自适应卡尔曼滤波的电力大负荷预测与计费研究
被引量:
1
1
作者
隋仕伟
俞海猛
+1 位作者
蹇照民
赵艳
《计算机测量与控制》
2023年第6期149-155,共7页
电力大负荷预测是电力公司进行高效电力系统规划和运行的重要基础;为了提高电力负荷预测精度进而更加有效地估计电力计量与计费,创新地提出了一种基于改进的自适应卡尔曼滤波(AKF)的电力大负荷计量计费预估方法;分析了电力负荷预测研究...
电力大负荷预测是电力公司进行高效电力系统规划和运行的重要基础;为了提高电力负荷预测精度进而更加有效地估计电力计量与计费,创新地提出了一种基于改进的自适应卡尔曼滤波(AKF)的电力大负荷计量计费预估方法;分析了电力负荷预测研究现状,针对传统卡尔曼滤波算法不足,引入自适应遗忘因子对卡尔曼滤波算法进行改进,建立数学模型、整定因子调整模型关键参数,得到电力大负荷数据的预测值,最终通过计量计费转换公式得用电量以及电费计量预估值;仿真结果表明:基于AEKF的电力大负荷计量预测方法的负荷预测结果与实际结果误差小于1.35%,电力计费预测结果与实际结果相对误差小于1.263%;应用实例证明:基于AEKF的电力大负荷计量计费预估方法,能够提高电力公司的调度效率12%,增加电费营收5.3%~12.2%。
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关键词
自适应卡尔曼滤波
电力大负荷
预处理
参数整定
计量计费
下载PDF
职称材料
题名
基于改进自适应卡尔曼滤波的电力大负荷预测与计费研究
被引量:
1
1
作者
隋仕伟
俞海猛
蹇照民
赵艳
机构
国电南瑞南京控制系统有限公司
国网新疆电力有限公司
南京工程学院电力工程学院
出处
《计算机测量与控制》
2023年第6期149-155,共7页
基金
国家重点研发计划(2018YFB0905000)。
文摘
电力大负荷预测是电力公司进行高效电力系统规划和运行的重要基础;为了提高电力负荷预测精度进而更加有效地估计电力计量与计费,创新地提出了一种基于改进的自适应卡尔曼滤波(AKF)的电力大负荷计量计费预估方法;分析了电力负荷预测研究现状,针对传统卡尔曼滤波算法不足,引入自适应遗忘因子对卡尔曼滤波算法进行改进,建立数学模型、整定因子调整模型关键参数,得到电力大负荷数据的预测值,最终通过计量计费转换公式得用电量以及电费计量预估值;仿真结果表明:基于AEKF的电力大负荷计量预测方法的负荷预测结果与实际结果误差小于1.35%,电力计费预测结果与实际结果相对误差小于1.263%;应用实例证明:基于AEKF的电力大负荷计量计费预估方法,能够提高电力公司的调度效率12%,增加电费营收5.3%~12.2%。
关键词
自适应卡尔曼滤波
电力大负荷
预处理
参数整定
计量计费
Keywords
adaptive Kalman filter
large power load
pretreatment
parameter setting
metering and billing
分类号
TP223.98 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于改进自适应卡尔曼滤波的电力大负荷预测与计费研究
隋仕伟
俞海猛
蹇照民
赵艳
《计算机测量与控制》
2023
1
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职称材料
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导出题录
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参考文献
引证文献
统计分析
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