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Data-dependent systems approach to short-term load forecasting

机译:基于数据的系统短期负荷预测方法

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摘要

A recently developed stochastic modeling and analysis methodology called data-dependent systems (DDS) is introduced. The forecasting application of a univariate DDS model is illustrated for the actual hourly load data for a small community (Curtis, Nebraska, USA). An accurate forecast for peak values of the load is provided by the conditional expectation of the statistically adequate model ARMA (4,3). The dynamics of this model and the possibility of applying multivariate DDS models to short-term load forecasting are also discussed.
机译:介绍了一种最新开发的随机建模和分析方法,称为数据相关系统(DDS)。说明了单变量DDS模型在小型社区(库蒂斯,内布拉斯加州,美国)的实际每小时负荷数据的预测应用。统计上适当的模型ARMA(4,3)的条件期望值可提供对负载峰值的准确预测。还讨论了该模型的动态性以及将多元DDS模型应用于短期负荷预测的可能性。

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