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一种基于气象指数的加权LS-SVM的电力系统短期负荷预测方法

摘要

本发明公开了一种基于气象指数的加权LS‑SVM的电力系统短期负荷预测方法,包括以下步骤:S1、获取原始数据的样本;S2、根据原始数据计算气象综合指数;S3、对日期类型数据和气象综合指数进行数据预处理;S4、根据得到的无量纲负荷特征量与电力系统负荷之间进行灰色关联分析,并通过灰色关联分析得到的关联度计算特征量权重;S5、建立基于气象综合指数和加权最小二乘支持向量机的电力系统短期负荷预测模型,采用果蝇优化算法进行参数优化,通过模型输出得到待预测日的电力系统负荷预测数据。本发明具有很好的全局优化性能、调整参数少且不易陷入局部极小值,可以有效提高电力系统短期负荷的预测精度。

著录项

  • 公开/公告号CN108416366B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-09-21

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 武汉大学;

    申请/专利号CN201810115289.X

  • 申请日2018-02-06

  • 分类号G06K9/62(20060101);G06N3/00(20060101);G06Q10/04(20120101);G06Q50/06(20120101);

  • 代理机构42102 湖北武汉永嘉专利代理有限公司;

  • 代理人唐万荣

  • 地址 430072 湖北省武汉市武昌区八一路299号

  • 入库时间 2022-08-23 12:31:14

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