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基于基因表达式程序设计及误差循环补偿的电力系统短期负荷预测

霍利民 范新桥 黄丽华 刘伟娜 朱永利 中国电机工程学报 2008年第28期

摘要:将基因表达式程序设计(gene expression programming.GEP)算法应用于电力系统短期负荷预测中,并提出误差循环补偿模型,得到了较高的预测精度。预测过程先对负荷样本进行常规和滤波处理,消除伪数据,然后运用基因表达式程序设计的灵活表达能力,把不同日、同一时刻的负荷序列作为样本,对未来时刻的负荷进行分时短期预测。得到预测模型后,计算其与样本数据的误差,再把误差值作为样本进行演化,并把误差模型补偿到原模型上,如果达不到预测要求,则循环计算模型误差进行演化,直到满足要求为止。结果表明基因表达式程序设计算法具有较高的效率,且误差循环补偿模型能够有效补偿演化过程中的误差。经比较,基于基因表达式程序设计及其误差循环补偿的预测模型比时间序列和遗传程序设计算法具有更好的预测效果。

关键词:短期负荷预测基因表达式程序设计误差循环补偿电力系统电力负荷

单位:河北农业大学机电工程学院 河北省保定市071001 华北电力大学计算机科学技术学院 河北省保定市071003

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