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一种基于动态数据挖掘的冷热电联供系统负荷预测方法

摘要

本发明涉及一种基于动态数据挖掘的冷热电联供系统负荷预测方法,包括以下步骤:S1:构建负荷数据矩阵;S2:填补数据缺失值;若负荷数据缺失不严重,则采用滑动窗口平均法填补;若负荷数据集缺失严重,则采用基于马氏距离的k均值填充法填补缺失值;S3:对负荷矩阵异常数据的离群程度进行监测;S4:构建居民区冷热电负荷预测模型;S5:负荷数据动态关联规则挖掘;本发明根据气象因素对冷热电负荷的影响准确预测出一定运行周期内居民区冷热电负荷值;提高了冷热电负荷的预测计算的准确性;反映了不同季节不同温度、湿度、风速、光照强度等条件下的负荷变化规律,为电网调度运行以及供配电计划提供技术支撑。

著录项

  • 公开/公告号CN109740826A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2019-05-10

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 广东工业大学;

    申请/专利号CN201910094042.9

  • 发明设计人 王亚楠;吴杰康;

    申请日2019-01-30

  • 分类号G06Q10/04(20120101);G06Q50/06(20120101);

  • 代理机构44102 广州粤高专利商标代理有限公司;

  • 代理人林丽明

  • 地址 510006 广东省广州市番禺区大学城外环西路100号

  • 入库时间 2024-02-19 10:06:30

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2019-06-04

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06Q10/04 申请日:20190130

    实质审查的生效

  • 2019-05-10

    公开

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