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摘要:
用电负荷的预测是一个包含很多不确定因素的复杂问题,通常根据已有负荷数据建立模型进行预测,将近期负荷数据与远期负荷数据相结合,综合不同特征的负荷数据信息.针对单项预测模型在电网实时日负荷预测的局限性,建立了由ARMA模型和ANN模型为基础结合纵横交叉算法的混合预测模型.该模型采用时间序列模型处理连续纵向负荷数据,采用神经网络技术处理断续横向负荷数据,对计算得到的纵向、 横向预测值加权计算,获得交叉预测值.提出的对纵向连续负荷数据和横向断续数据分别建模的纵横交叉预测法,以获取尽可能多的重要预测信息,提高预测精度.在某电网上进行了实例测试,具有较好的效果.
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文献信息
篇名 基于ARMA与ANN模型组合交叉方法的电网日负荷预测
来源期刊 浙江电力 学科 工学
关键词 短期负荷预测 ARMA模型 ANN模型 纵横交叉算法
年,卷(期) 2018,(8) 所属期刊栏目 智能电网
研究方向 页码范围 35-41
页数 7页 分类号 TM715
字数 5463字 语种 中文
DOI 10.19585/j.zjdl.201808006
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作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 范金骥 2 6 1.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
短期负荷预测
ARMA模型
ANN模型
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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
浙江电力
月刊
1007-1881
33-1080/TM
大16开
杭州朝晖八区华电弄1号
1979
chi
出版文献量(篇)
4305
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16531
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