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摘要:
在对电力市场现货电价的变动规律综合分析的基础上,提出了一种含预测误差校正的粒子群优化GM(1,2)短期电价预测方法.该方法对采用滑动平均法处理后的电价序列建立基于粒子群优化灰色背景值的GM(1,2)模型,利用时间序列分析的ARMA方法对灰色残差序列建立ARMA预测模型,并用ARMA模型的预测值修正GM(1,2)模型的预测结果.对PJM电力市场历史数据的算例分析表明,相对于传统GM(1,2)模型,该方法能够更加准确地反映电价的变化规律,具有较高的预测精度,可满足电力市场参与者制订竞价策略的需要.
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文献信息
篇名 含误差校正的粒子群优化GM(1,2)短期电价预测方法
来源期刊 电力系统保护与控制 学科 工学
关键词 电价预测 粒子群优化算法 GM(1,2)模型 时间序列分析
年,卷(期) 2011,(13) 所属期刊栏目 应用研究
研究方向 页码范围 41-45,52
页数 分类号 F123.9|TM73
字数 4896字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1674-3415.2011.13.008
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 李渝曾 上海大学机电工程与自动化学院 58 1584 22.0 39.0
2 王瑞庆 安阳师范学院计算机与信息工程学院 24 114 6.0 9.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
电价预测
粒子群优化算法
GM(1,2)模型
时间序列分析
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
电力系统保护与控制
半月刊
1674-3415
41-1401/TM
大16开
河南省许昌市许继大道1706号
36-135
1973
chi
出版文献量(篇)
11393
总下载数(次)
13
总被引数(次)
201041
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