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摘要:
科学合理进行数据处理是提高短期电力负荷预测精度的最基本环节之一.提出从采集样本数据到预测结果最终生成的数据处理流程;应用盆形曲线的体感温度标准化模型和模式识别96点相似采集样本技术进行采样前的标准化处理和样本选取;基于小波局部奇异性理论提出异常数据辨识与处理技术:利用最小平方误差法对预测曲线进行平滑处理.大量实际负荷数据分析和工程应用结果证明了此数据处理技术的有效性与实用性.
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文献信息
篇名 短期电力负荷预测中的数据处理技术
来源期刊 电力需求侧管理 学科 工学
关键词 数据处理 相似度 模式识别 小波奇异性检测 曲线平滑
年,卷(期) 2007,(1) 所属期刊栏目 学术研讨
研究方向 页码范围 11-14
页数 4页 分类号 TM714
字数 3697字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1009-1831.2007.01.005
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 姚建刚 湖南大学电气与信息工程学院 221 4287 36.0 52.0
2 龙立波 湖南大学电气与信息工程学院 5 259 4.0 5.0
3 钱卫华 2 47 2.0 2.0
4 李连结 2 75 2.0 2.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
数据处理
相似度
模式识别
小波奇异性检测
曲线平滑
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
电力需求侧管理
双月刊
1009-1831
32-1592/TK
大16开
江苏省南京市北京西路20号
1999
chi
出版文献量(篇)
3078
总下载数(次)
15
总被引数(次)
18507
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