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基于多维变量筛选-非参数组合回归的长期负荷概率预测模型

彭虹桥; 顾洁; 宋柄兵; 马睿; 时亚军 电网技术 2018年第06期

摘要:长期负荷预测是电网规划及电力市场中长期交易的基础。针对长期负荷受多维因素驱动、不确定性强的特点,提出了非参数组合回归的长期负荷概率预测模型。通过Granger因果分析对驱动负荷长期发展的多维变量进行初步筛选;为提高预测精度,基于逐步平均组合将筛选后的变量集进行非参数组合回归建模,在实现最优组合模型的同时综合各变量对长期负荷的动态驱动;基于随机变化率对最优组合模型包含的多维变量进行不确定性建模,并应用于长期负荷概率预测,获得长期负荷10%、50%、90%分位点值。算例分析结果表明,非参数组合回归模型不仅精度较高,且结合多维变量不确定性建模能实现长期负荷概率预测。

关键词:长期负荷概率预测非参数组合回归多维变量筛选granger因果分析不确定性建模

单位:上海交通大学电子信息与电气工程学院; 上海市闵行区200240; 国家电网公司华东分部; 上海市浦东区200120

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