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文檔簡介
1、短期負(fù)荷預(yù)測是負(fù)荷預(yù)測的重要組成部分,它對于機組最優(yōu)組合、經(jīng)濟(jì)調(diào)度、最優(yōu)潮流、電力市場交易都有著重要的意義。短期負(fù)荷預(yù)測是以月、周、天、小時為單位的負(fù)荷預(yù)測,主要用于電力系統(tǒng)的調(diào)度。準(zhǔn)確的短期負(fù)荷預(yù)測結(jié)果有利于做出適當(dāng)?shù)挠媱濍娏灰琢?,采用恰?dāng)?shù)倪\行計劃和競標(biāo)策略,也有利于用電計劃的管理,節(jié)煤、節(jié)油和降低發(fā)電成本,制訂合理的電源建設(shè)規(guī)劃,提高電力系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。因此,尋求合適的負(fù)荷預(yù)測方法最大限度的提高預(yù)測精度具有重要的應(yīng)用價
2、值。
論文首先闡述了負(fù)荷預(yù)測的國內(nèi)外的研究現(xiàn)狀,分析了短期負(fù)荷預(yù)測的特點及其影響因素,歸納了短期負(fù)荷預(yù)測的常用方法,并說明了各種方法的優(yōu)劣;然后詳細(xì)說明了支持向量機(SVM)的理論基礎(chǔ)和原理,推導(dǎo)了SVM回歸模型;根據(jù)洛陽某地區(qū)的歷史負(fù)荷數(shù)據(jù)和氣象數(shù)據(jù),分析各種因素對預(yù)測的影響,闡述了負(fù)荷變化的周期規(guī)律,對歷史負(fù)荷數(shù)據(jù)中的“異常數(shù)據(jù)”進(jìn)行修正,對負(fù)荷預(yù)測中要考慮的相關(guān)因素進(jìn)行了歸一化處理,采用最小二乘支持向量機(LS-SVM)
3、模型進(jìn)行預(yù)測。然而LS-SVM中的兩個參數(shù)對模型有很大影響,而目前參數(shù)的選取依然是基于經(jīng)驗上的,預(yù)測的誤差就會很大。最后,本文采用粒子群優(yōu)化算法對模型參數(shù)進(jìn)行尋優(yōu),將支持向量機的參數(shù)選擇問題視為在給定空間的全局搜索問題,以測試樣本集的平均誤差作為算法結(jié)束的判斷條件,實現(xiàn)了支持向量機參數(shù)的自動優(yōu)化選取。
本文建立了基于粒子群優(yōu)化的最小二乘支持向量機模型,實現(xiàn)了模型參數(shù)的優(yōu)化選擇,使得預(yù)測精度有所提高。實際算例表明,本文的預(yù)測方法
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