[发明专利]一种热负荷预测方法、装置、可读介质及电子设备有效
申请号: | 201811113973.0 | 申请日: | 2018-09-25 |
公开(公告)号: | CN109359346B | 公开(公告)日: | 2023-01-10 |
发明(设计)人: | 刘胜伟;黄信 | 申请(专利权)人: | 新智数字科技有限公司 |
主分类号: | G06F30/27 | 分类号: | G06F30/27;G06N3/12;G06F119/08 |
代理公司: | 北京嘉科知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 11687 | 代理人: | 杨波 |
地址: | 065001 河北省廊坊市经济*** | 国省代码: | 河北;13 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 负荷 预测 方法 装置 可读 介质 电子设备 | ||
1.一种热负荷预测方法,其特征在于,包括:
设置初始温度、冷却系数,以及形成包括若干个不同个体的候选种群,其中,每一个所述个体分别包括自回归项、移动平均项数以及差分次数;
获取目标蒸汽用户在若干个连续的测试时间段使用锅炉蒸汽时所分别对应的样本热负荷量级;
根据所述初始温度、所述冷却系数及各个所述测试时间段所分别对应的样本热负荷量级,对所述候选种群进行迭代更新以形成目标种群;
从所述目标种群中确定出最优个体;
根据所述最优个体形成自回归积分滑动平均模型,并利用所述自回归积分滑动平均模型预测所述目标蒸汽用户在若干个未来时间段使用锅炉蒸汽时所分别对应的热负荷量级。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述根据所述初始温度、所述冷却系数及各个所述测试时间段所分别对应的样本热负荷量级,对所述候选种群进行迭代更新以形成目标种群,包括:
A1:计算所述候选种群中每一个所述个体相对于各个所述样本热负荷量级的当前适应度值;
A2:根据各个所述个体所分别对应的当前适应度值、所述初始温度、所述冷却系数及记录的迭代更新次数,删除所述候选种群中的N个不可信个体;
A3:根据所述候选种群中剩余的各个可信个体进行二进制变异以形成至少两个候选个体;
A4:计算每一个所述候选个体相对于各个所述样本热负荷量级的候选适应度值;
A5:根据各个所述候选个体所分别对应的候选适应度值,从各个所述候选个体中选择N个候选个体作为可信个体加入所述候选种群,并将记录的迭代更新次数加1;
A6:检测记录的迭代次数是否达到预设次数,若是,则将所述候选种群确定为目标种群;否则,执行A1。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,
所述A1,包括:
A11:选择所述候选种群中未被选择过的一个所述个体;
A12:根据选择的所述个体形成样本自回归积分滑动平均模型;
A13:利用所述样本自回归积分滑动平均模型预测所述目标蒸汽用户在各个所述测试时间段使用锅炉蒸汽时所分别对应的预测热负荷量级;
A14:通过如下公式1计算选择的所述个体所对应的当前适应度值:
其中,F表征选择的所述个体所对应的当前适应度值、Yj表征第j个测试时间段所对应的预测热负荷量级、yj表征第j个测试时间段所对应的样本热负荷量级、n表征测试时间段的个数;
A15:检测所述候选种群中是否存在未被选择过的个体,若是,则执行A11;否则,执行A2。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,
所述A2,包括:
计算各个所述当前适应度值的平均值;
针对每一个所述个体,当所述个体所对应的当前适应度值不大于所述平均值时,将所述个体确定为可疑个体;
针对每一个所述可疑个体,执行:根据所述可疑个体所对应的当前适应度值、所述平均值、所述初始温度、所述冷却系数及记录的迭代更新次数,计算所述可疑个体所对应的个体选择概率;生成所述可疑个体所对应的随机概率,当所述随机概率小于所述个体选择概率时,在所述候选种群中将所述可疑个体作为不可信个体进行删除处理。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,
所述根据所述可疑个体所对应的当前适应度值、所述平均值、所述初始温度、所述冷却系数及记录的迭代更新次数,计算所述可疑个体所对应的个体选择概率,包括:
通过如下公式2计算所述可疑个体所对应的个体选择概率:
P=exp[(f-favg)kxT] (2)
其中,P表征所述可疑个体所对应的个体选择概率、f表征所述可疑个体所对应的当前适应度值、favg表征所述平均值、k表征所述冷却系数、x表征记录的迭代更新次数、T表征所述初始温度。
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