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摘要:
随着售电侧市场的逐步开放,集中式的供售电模式被打破,为获取更精确的区域短期负荷预测值,提出一种基于k-means聚类和变分位鲁棒极限学习机的短期负荷预测方法.首先利用传统的k-means聚类算法对历史电力负荷数据进行负荷模式的提取,获取相同用电行为的用户负荷曲线.然后采用变分位鲁棒极限学习机对不同类负荷曲线分别建立预测模型,最后叠加单个的预测值形成最终的预测结果.通过设定不同的分位值来模拟不同的预测场景,以此得到所有可能性的预测值,即实现变分位-多场景的VQR-ORELM灵活预测.为验证所提方法的有效性,采用2个实际案例进行仿真分析.结果表明,相对于支持向量机、BP神经网络、极限学习机模型、鲁棒极限学习机模型,所提模型在聚类前后预测精度始终最高,进一步验证了所提方法的优越性和灵活性.通过k-means聚类后,所有模型预测性能都有较大提高.
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文献信息
篇名 基于k-means聚类和变分位鲁棒极限学习机的短期负荷预测方法
来源期刊 智慧电力 学科 工学
关键词 k-means聚类 变分位鲁棒极限学习机 短期负荷预测
年,卷(期) 2019,(3) 所属期刊栏目 电力经济
研究方向 页码范围 46-53
页数 8页 分类号 TM715
字数 4566字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1673-7598.2019.03.007
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 彭显刚 广东工业大学自动化学院 105 1183 20.0 30.0
2 王星华 广东工业大学自动化学院 56 514 13.0 20.0
3 林锐涛 7 22 3.0 4.0
4 鲁迪 广东工业大学自动化学院 6 17 2.0 4.0
5 林志坚 2 8 2.0 2.0
6 许韩斌 5 13 2.0 3.0
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研究主题发展历程
节点文献
k-means聚类
变分位鲁棒极限学习机
短期负荷预测
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智慧电力
月刊
2096-4145
61-1512/TM
大16开
西安市柿园路218号
52-185
1973
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