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基于综合自适应滤波器的在线短期负荷预测
被引量:
3
1
作者
蒋强
肖建
+2 位作者
王万岗
何都益
蒋伟
《电力系统保护与控制》
EI
CSCD
北大核心
2011年第10期97-103,125,共8页
准确地实现小时负荷预测是实施优化控制和动态安全分析的前提。采用嵌入维最小二乘支持向量机(ELS-SVM)的方法进行建模和预测,对影响负荷的因素进行模糊化处理。采用了粒子群(PSO)优化算法解决ELS-SVM学习过程中多参数难以调整的问题。...
准确地实现小时负荷预测是实施优化控制和动态安全分析的前提。采用嵌入维最小二乘支持向量机(ELS-SVM)的方法进行建模和预测,对影响负荷的因素进行模糊化处理。采用了粒子群(PSO)优化算法解决ELS-SVM学习过程中多参数难以调整的问题。提出分段小批量学习和更新的在线学习方法,既降低了运算量又能有效地避免积累误差,从而提高预测精度。实验结果表明,该方法有效地将预测精度从2.1%提高到了1.29%。
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关键词
智能电网
负荷预测
els-svm
PSO
自适应滤波器
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职称材料
题名
基于综合自适应滤波器的在线短期负荷预测
被引量:
3
1
作者
蒋强
肖建
王万岗
何都益
蒋伟
机构
西南交通大学电气学院
乐山师范学院物电学院
四川电力试验研究院
出处
《电力系统保护与控制》
EI
CSCD
北大核心
2011年第10期97-103,125,共8页
基金
国家自然基金资助项目(60674057)
四川省教育厅青年基金资助项目(09ZB028)~~
文摘
准确地实现小时负荷预测是实施优化控制和动态安全分析的前提。采用嵌入维最小二乘支持向量机(ELS-SVM)的方法进行建模和预测,对影响负荷的因素进行模糊化处理。采用了粒子群(PSO)优化算法解决ELS-SVM学习过程中多参数难以调整的问题。提出分段小批量学习和更新的在线学习方法,既降低了运算量又能有效地避免积累误差,从而提高预测精度。实验结果表明,该方法有效地将预测精度从2.1%提高到了1.29%。
关键词
智能电网
负荷预测
els-svm
PSO
自适应滤波器
Keywords
smart grid
load forecast
els-svm
PSO
adaptive filter
分类号
TM714 [电气工程—电力系统及自动化]
TP181 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于综合自适应滤波器的在线短期负荷预测
蒋强
肖建
王万岗
何都益
蒋伟
《电力系统保护与控制》
EI
CSCD
北大核心
2011
3
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职称材料
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