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摘要:
短期负荷预测是保障用户侧微电网经济、安全运行的基础.现有研究表明,综合考虑气象、地理等影响因素的负荷预测模型在一定程度上提升了预测准确率.但在具有明显城市特征的用户侧微电网负荷预测中存在局限性,其预测结果呈现显著偏差,使得基于该结果的潮流计算偏离实际情况,危及系统的安全运行.针对此问题,提出了一种新型热气候指数-最大信息系数(universal thermal climate index-maximal information coefficient,UTCI-MIC)与振幅压缩灰色模型的用户侧微电网短期负荷预测方法.首先,该模型采用经验模态分解将用电负荷分解为波动负荷和趋势负荷曲线;其次,建立了考虑相似日的MIC矩阵与涵盖多时刻气象、地理区位、城市特征因素的UTCI热环境评估方法,用于波动负荷预测;最后,将基于振幅压缩灰色模型获得的趋势预测结果与波动预测结果重构,得到用电负荷预测结果.案例验证表明,所提方法可有效预测城市特征明显的用户侧负荷变动情况,其预测准确率可达96.91%以上,为城市电网的能量管理系统和电力市场交易提供重要参考.
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内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 基于UTCI-MIC与振幅压缩灰色模型的用户侧微电网短期负荷预测方法
来源期刊 电网技术 学科 工学
关键词 短期负荷预测 用户侧微电网 通用热气候指数 最大信息系数 经验模态分解 振幅压缩 灰色模型
年,卷(期) 2020,(2) 所属期刊栏目 区域能源互联网的形态特征与互动机制研究
研究方向 页码范围 556-563
页数 8页 分类号 TM721
字数 语种 中文
DOI 10.13335/j.1000-3673.pst.2019.1870
五维指标
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研究主题发展历程
节点文献
短期负荷预测
用户侧微电网
通用热气候指数
最大信息系数
经验模态分解
振幅压缩
灰色模型
研究起点
研究来源
研究分支
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
电网技术
月刊
1000-3673
11-2410/TM
大16开
北京清河小营东路15号中国电力科学研究院内
82-604
1957
chi
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