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摘要:
提出以气象负荷和长期趋势负荷之和为聚类中心对历史负荷数据进行相似搜索的方法,该方法可提高预测样本同被预测日负荷的相似度,从而增加预测结果的可信度和精确度.以权重优化组合的方式采用多种负荷预测方法进行组合负荷预测,应用实例证明该方法可体现不同地区、不同类型、不同气象敏感度的负荷特性,因而具有广泛的自适应性,对于负荷总量较小、变动范围较大且受天气因素影响明显的地区具有较好的预测精度.
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文献信息
篇名 考虑气象因素的相似聚类短期负荷组合预测方法
来源期刊 电网技术 学科 工学
关键词 负荷预测 气象因素 线性回归 时间序列 灰色模型 神经网络 组合预测
年,卷(期) 2007,(19) 所属期刊栏目 电力市场
研究方向 页码范围 60-64,82
页数 6页 分类号 TM715
字数 4538字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 王承民 上海交通大学电气工程系 185 1867 22.0 35.0
2 金义雄 上海电力学院电气工程与自动化系 18 141 6.0 11.0
3 李宏仲 上海交通大学电气工程系 9 297 8.0 9.0
4 段建民 上海电力学院电气工程与自动化系 4 74 4.0 4.0
5 徐进 1 44 1.0 1.0
6 卫功存 1 44 1.0 1.0
7 蒯圣宇 1 44 1.0 1.0
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电网技术
月刊
1000-3673
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大16开
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1957
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