[发明专利]一种中长期电量预测方法及系统有效

专利信息
申请号: 201811393214.4 申请日: 2018-11-21
公开(公告)号: CN109376953B 公开(公告)日: 2022-09-23
发明(设计)人: 张志;杜延菱;崔慧军;张隽;李远卓;邢晶;谢亮;赵堃;宋庆昌;徐忱;耿艳 申请(专利权)人: 国网冀北电力有限公司
主分类号: G06Q10/04 分类号: G06Q10/04;G06Q50/06
代理公司: 广州三环专利商标代理有限公司 44202 代理人: 颜希文;麦小婵
地址: 100032 *** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 中长期 电量 预测 方法 系统
【说明书】:

发明公开了一种中长期电量预测方法,包括步骤:获取待处理基础数据并进行预处理和相关性检验,筛选出若干影响因素并进行季节分解,得到第一规则分量数据与第一不规则分量数据;对第一规则分量数据进行滞后数确定和降维处理,得到第二规则分量数据;对第一不规则分量数据进行平稳性检验,得到第二不规则分量数据;采用不同的预构建模型进行分量预测,得到相应的分量预测值,对分量预测值进行累加组合得到最终预测值。本发明实施例提供了一种中长期电量预测方法及系统,能够在广泛考虑多类型影响因素的基础上,对中长期的电量进行预测,从而有效地提高了负荷预测的精确度,进而有效地提高了电网规划的经济性及保障了电力市场的有序推进。

技术领域

本发明涉及电网用电量预测技术领域,尤其涉及一种中长期电量预测方法及系统。

背景技术

近年来,中国改革开放进入深水区,国内经济结构正经历深刻调整,负荷需求变化与经济社会发展关系愈发密切。同时,随着信息化时代的到来,数据统计精度、发布频度与信息化程度不断提升,数据的类型、体量及统计口径都得到有效扩充,很多细化的行业类、景气类指数不断推出,为中长期负荷预测提供了充足数据来源与良好的数据基础。但经济社会、行业结构、相关政策、气象条件等多方面因素之前的耦合关系复杂,难以明确对中长期负荷需求的影响程度,且预测的时间跨度长、不确定因素多,因此中长期负荷预测是个复杂的多维、非线性的不确定性问题。

目前,围绕中长期负荷需求预测这一主题已开展了大量的研究,主要围绕以下两个方面来展开:一是根据电力需求与影响因素的相关关系,结合相应模型进行预测,常用方法有国民生产总值(Gross Domestic Product,GDP)综合电耗法、弹性系数法、经济周期分析法等;二是从电力数据的时序发展规律出发,外延递推负荷发展趋势并得到相应的预测值,如指数平滑法、灰度预测、差分自回归移动平均(Autoregressive Integrated MovingAverage,ARIMA)方法等。其中,第一类方法在相关影响因素的关键程度考虑有所欠缺,一般来说,电力负荷与相关影响因素之间存在粘滞效应,影响因素变化先行于负荷发展,因此需要精确量化相关因素对电力负荷在时序上的滞后影响;而第二类方法关注的是电力数据的内生特征,对外生变量的考虑有所欠缺,同时,常用的计量模型对数据的平稳性要求严格,在数据非线性特征反映方面要做出一定让步,导致该类方法对非线性数据的预测精度欠优,需要进一步研究数据的分离预测,使得每一部分的数据特征都能被有效反映。

综上所述,目前负荷预测方法主要是通过寻找电力需求的时序发展规律及其与各种相关因素的历史相关性建立数学模型,进而回归外推实现预测。但现有预测方法仍然存在改进空间,一是对影响因素关键性及时滞效应的影响考究不深;二是需要进一步挖掘相关因素的非线性特征,拓宽预测模型的适用范围及预测效果稳定性。

发明内容

本发明实施例提供了一种中长期电量预测方法及系统,以解决对影响因素关键性及时滞效应的影响考究不深,以及需要进一步挖掘相关因素的非线性特征而导致负荷预测精确度不高的技术问题,从而在广泛考虑多类型影响因素的基础上,对中长期的电量进行预测,进而有利于提高负荷预测的精确度,有效地提高了电网规划的经济性及保障了电力市场的有序推进。

为解决上述问题,一方面,本发明的第一实施例提供了一种中长期电量预测方法,包括以下步骤:

获取待处理基础数据;

对所述基础数据进行预处理和相关性检验,筛选出若干影响因素及对应的负荷时间序列;

根据所述负荷时间序列,对若干影响因素进行季节分解,得到第一规则分量数据与第一不规则分量数据;

对所述第一规则分量数据进行滞后数确定和降维处理,得到第二规则分量数据;对第一不规则分量数据进行平稳性检验,得到第二不规则分量数据;

分别采用不同的预构建模型对所述第二规则分量数据与所述第二不规则分量数据进行分量预测,得到相应的分量预测值;

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