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结合X12乘法模型和ARIMA模型的月售电量预测方法
被引量:
45
1
作者
颜伟
程超
+3 位作者
薛斌
李丹
陈飞
王顺昌
《电力系统及其自动化学报》
CSCD
北大核心
2016年第5期74-80,共7页
月售电量是具有趋势性、季节性和随机性的非平稳负荷,直接预测难度较大。为解决该问题,结合X12乘法模型与差分自回归移动平均(ARIMA)模型提出一种新的月售电量预测方法。首先,用X12乘法模型将历史月售电量分解为趋势分量、季节周期分量...
月售电量是具有趋势性、季节性和随机性的非平稳负荷,直接预测难度较大。为解决该问题,结合X12乘法模型与差分自回归移动平均(ARIMA)模型提出一种新的月售电量预测方法。首先,用X12乘法模型将历史月售电量分解为趋势分量、季节周期分量和随机分量,其中趋势分量用ARIMA模型预测,季节周期分量和随机分量分别用加权法和平均法预测;然后,用乘法模型将上述3个分量的预测值还原为最终的月售电量预测值。该方法可避免直接预测月售电量时不同分量间的相互干扰,提高预测精度;最后用重庆市铜梁区实际数据进行仿真分析。仿真结果表明,相对于ARIMA和季节ARIMA模型对月售电量序列直接建模预测的方法,所提方法具有更高的预测精度。
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关键词
x12乘法模型
差分自回归移动平均
模型
月售电量预测
分解
还原
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职称材料
题名
结合X12乘法模型和ARIMA模型的月售电量预测方法
被引量:
45
1
作者
颜伟
程超
薛斌
李丹
陈飞
王顺昌
机构
输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室(重庆大学)
国网重庆铜梁区供电有限责任公司
出处
《电力系统及其自动化学报》
CSCD
北大核心
2016年第5期74-80,共7页
文摘
月售电量是具有趋势性、季节性和随机性的非平稳负荷,直接预测难度较大。为解决该问题,结合X12乘法模型与差分自回归移动平均(ARIMA)模型提出一种新的月售电量预测方法。首先,用X12乘法模型将历史月售电量分解为趋势分量、季节周期分量和随机分量,其中趋势分量用ARIMA模型预测,季节周期分量和随机分量分别用加权法和平均法预测;然后,用乘法模型将上述3个分量的预测值还原为最终的月售电量预测值。该方法可避免直接预测月售电量时不同分量间的相互干扰,提高预测精度;最后用重庆市铜梁区实际数据进行仿真分析。仿真结果表明,相对于ARIMA和季节ARIMA模型对月售电量序列直接建模预测的方法,所提方法具有更高的预测精度。
关键词
x12乘法模型
差分自回归移动平均
模型
月售电量预测
分解
还原
Keywords
multiplication model of
x
12
autoregressive integrated moving average(ARIMA)model
prediction of monthly electricity consumption
decompose
fuse
分类号
TM714 [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
结合X12乘法模型和ARIMA模型的月售电量预测方法
颜伟
程超
薛斌
李丹
陈飞
王顺昌
《电力系统及其自动化学报》
CSCD
北大核心
2016
45
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职称材料
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参考文献
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