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最小信息损失综合短期负荷预测(二):算法和算例  
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【英文篇名】 Minimization of Information Loss Based Hybrid Short-term Load Forecasting, Part Ⅱ: Algorithm and Case Study
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【作者】 孙宏斌; 陈佳; 江曦源; 昝鑫; 赵俊屹; 张军六;
【英文作者】 SUN Hongbin; CHEN Jia; JIANG Xiyuan; ZAN Xin; ZHAO Junyi; ZHANG Junliu; State Key Lab of Control and Simulation of Power Systems and Generation Equipments (Dept.of Electrical Engineering; Tsinghua University); State Grid Shanxi Electric Power Company Electric Power Control Center;
【作者单位】 电力系统及发电设备控制和仿真国家重点实验室(清华大学电机系); 国网山西省电力公司电力调控中心;
【文献出处】 中国电机工程学报 , Proceedings of the CSEE, 编辑部邮箱 2016年 18期  
期刊荣誉:中文核心期刊要目总览  ASPT来源刊  中国期刊方阵  CJFD收录刊
【中文关键词】 短期负荷预测; 综合模型; 信息理论; 最小信息损失;
【英文关键词】 short-term load forecasting; hybrid model; information theory; minimum information loss;
【摘要】 该文引入信息理论分析电力系统的负荷预测以及可再生能源出力预测,将其描述为信息决策过程,并提出了短期负荷预测中的最小信息损失(minimization of information loss,MIL)综合模型,利用历史负荷与预测误差的分布情况在信息损失最小的原则下求解最可能的负荷取值。针对MIL综合模型中概率分布的估计问题,文中应用了正态分布参数估计和Parzen窗估计2种不同的方法,给出了各自的算法和实现方案。算例部分通过用实际电网负荷数据和实际风力发电出力数据进行测试,研究了MIL综合模型结构与参数对预测结果的影响,并在与传统综合模型的比较中显示了新模型的优越性。
【英文摘要】 Information theory was introduced to analyze load forecasting of power systems, which was described as a process of information decision-making. A hybrid model for short-term load forecasting based on the principle of MIL(minimization of information loss) was presented. This MIL hybrid model utilized the distributions of historical load data and the corresponding forecasting errors of each single forecasting method to determine the most probable load values under the principle of MIL. To resolve the problem...
【基金】 国家重点基础研究发展计划项目(973计划)(2013CB 228203); 国家自然科学基金项目(51321005)~~
【更新日期】 2016-10-10
【分类号】 TM715
【正文快照】 对预测结果的影响,并在与传统综合模型的比较中显示了新模型的优越性。0引言短期负荷预测是电力系统安排发电计划、确定备用容量的基础,关系到电网的安全可靠经济运行。针对短期负荷预测问题,人们已经提出了种类繁多的预测算法[1-6]。为了提高预测的准确性和适应性,实用的短期?

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