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采用改进温湿度变量策略的夏季短期负荷预测方法
被引量:
10
1
作者
程志友
余国晓
丁柏宏
《电力系统保护与控制》
EI
CSCD
北大核心
2020年第1期48-54,共7页
为了充分考虑温度和湿度变量对夏季电力负荷的综合影响,提出一种改进的基于温湿度多形式变量的夏季短期负荷预测方法。首先通过分析夏季气象因素对负荷变化的影响,构造了三种不同形式的温湿度变量作为模型输入变量。然后根据周特性变化...
为了充分考虑温度和湿度变量对夏季电力负荷的综合影响,提出一种改进的基于温湿度多形式变量的夏季短期负荷预测方法。首先通过分析夏季气象因素对负荷变化的影响,构造了三种不同形式的温湿度变量作为模型输入变量。然后根据周特性变化对负荷进行分层,对各层负荷建立基于LASSO回归的预测模型,并通过枚举搜索求解算法对输入变量进行选择,优化预测模型。最后通过计算剩余变量对应的系数从而进一步估计出各时段负荷的分布。算例结果表明该方法能有效提高模型的预测精度及鲁棒性。
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关键词
温湿度多形式变量
LASSO回归
枚举搜索求解
短期负荷预测
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职称材料
题名
采用改进温湿度变量策略的夏季短期负荷预测方法
被引量:
10
1
作者
程志友
余国晓
丁柏宏
机构
安徽大学电子信息工程学院
教育部电能质量研究中心
出处
《电力系统保护与控制》
EI
CSCD
北大核心
2020年第1期48-54,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目资助(61672032)
安徽省科技重大专项(18030901018)~~
文摘
为了充分考虑温度和湿度变量对夏季电力负荷的综合影响,提出一种改进的基于温湿度多形式变量的夏季短期负荷预测方法。首先通过分析夏季气象因素对负荷变化的影响,构造了三种不同形式的温湿度变量作为模型输入变量。然后根据周特性变化对负荷进行分层,对各层负荷建立基于LASSO回归的预测模型,并通过枚举搜索求解算法对输入变量进行选择,优化预测模型。最后通过计算剩余变量对应的系数从而进一步估计出各时段负荷的分布。算例结果表明该方法能有效提高模型的预测精度及鲁棒性。
关键词
温湿度多形式变量
LASSO回归
枚举搜索求解
短期负荷预测
Keywords
temperature and humidity multi-form variables
LASSO regression
enumeration search solution
short-term load forecasting
分类号
TM715 [电气工程—电力系统及自动化]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
采用改进温湿度变量策略的夏季短期负荷预测方法
程志友
余国晓
丁柏宏
《电力系统保护与控制》
EI
CSCD
北大核心
2020
10
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