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基于大数据的负荷边际电价联合预测方法

     

摘要

准确的电力负荷边际电价联合预测有助于电力系统调度,同时也是电力系统运行和维护中最重要的任务之一.现有的独立预测方法割裂了负荷与边际电价之间的关系,影响预测精度,为此提出一种基于大数据的负荷边际电价联合预测方法.首先以门限循环单元(gated recurrent unit,GRU)为基础,建立人工智能模型分别对负荷边际电价进行预测;然后分别以历史温度与实时温度间的差值 ΔT、历史负荷与实时负荷间的差值 ΔP为基础,通过建立以多层感知器(multilayer perceptron,MLP)为基础的预测误差补偿模型,分别对负荷边际电价的预测结果进行修正;最后将GRU的输出与MLP的输出叠加计算得到负荷边际电价联合预测结果.算例验证表明:与传统方法相比,所提方法减少了13.4% 的负荷预测误差,减少了71% 的边际电价预测误差.

著录项

  • 来源
    《广东电力》|2021年第4期|10-17|共8页
  • 作者单位

    国网湖北省电力有限公司经济技术研究院 湖北武汉430000;

    国网湖北省电力有限公司经济技术研究院 湖北武汉430000;

    国网湖北省电力有限公司经济技术研究院 湖北武汉430000;

    国网湖北省电力有限公司经济技术研究院 湖北武汉430000;

    中乾立源工程咨询有限公司 湖北 武汉 430000;

    中乾立源工程咨询有限公司 湖北 武汉 430000;

    中乾立源工程咨询有限公司 湖北 武汉 430000;

    中乾立源工程咨询有限公司 湖北 武汉 430000;

    三峡大学电气与新能源学院 湖北宜昌443002;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 TM715.1;
  • 关键词

    负荷边际电价联合预测; 大数据; 门限循环单元; 多层感知器;

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