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基于ARIMAX模型的夏季短期电力负荷预测
被引量:
79
1
作者
崔和瑞
彭旭
《电力系统保护与控制》
EI
CSCD
北大核心
2015年第4期108-114,共7页
夏季城市的短期电力负荷预测不仅与过去的电力负荷数据有关,并且受温度、风力、降水量等因素影响明显,存在明显的突变结构。为了对夏季城市的短期电力负荷进行预测,根据协整理论采用SAS软件建立起电力负荷序列与输入序列"温度"...
夏季城市的短期电力负荷预测不仅与过去的电力负荷数据有关,并且受温度、风力、降水量等因素影响明显,存在明显的突变结构。为了对夏季城市的短期电力负荷进行预测,根据协整理论采用SAS软件建立起电力负荷序列与输入序列"温度"之间的ARIMAX模型,充分挖掘序列的内部自相关信息以及序列与序列之间的相关关系。采取最小信息量准则"AIC-SBC"进行比较可知,ARIMAX模型比经典时间序列ARMA模型的信息量要小,相对误差更小,拟合结果更为精确,在存在突变结构且具有显著影响因素的短期电力负荷预测领域具有很高的应用价值。
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关键词
短期电力负荷预测
时间
序列
:
协
整
理论
ARIMAX模型
突变结构
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职称材料
题名
基于ARIMAX模型的夏季短期电力负荷预测
被引量:
79
1
作者
崔和瑞
彭旭
机构
华北电力大学经济管理系
出处
《电力系统保护与控制》
EI
CSCD
北大核心
2015年第4期108-114,共7页
基金
国家自然科学基金项目(70671039)~~
文摘
夏季城市的短期电力负荷预测不仅与过去的电力负荷数据有关,并且受温度、风力、降水量等因素影响明显,存在明显的突变结构。为了对夏季城市的短期电力负荷进行预测,根据协整理论采用SAS软件建立起电力负荷序列与输入序列"温度"之间的ARIMAX模型,充分挖掘序列的内部自相关信息以及序列与序列之间的相关关系。采取最小信息量准则"AIC-SBC"进行比较可知,ARIMAX模型比经典时间序列ARMA模型的信息量要小,相对误差更小,拟合结果更为精确,在存在突变结构且具有显著影响因素的短期电力负荷预测领域具有很高的应用价值。
关键词
短期电力负荷预测
时间
序列
:
协
整
理论
ARIMAX模型
突变结构
Keywords
short-term load forecasting
time series
cointegration theory
ARIMAX model
mutant structure
分类号
TM715 [电气工程—电力系统及自动化]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于ARIMAX模型的夏季短期电力负荷预测
崔和瑞
彭旭
《电力系统保护与控制》
EI
CSCD
北大核心
2015
79
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