[发明专利]一种基于ARIMA模型的煤改电电力负荷预测方法在审

专利信息
申请号: 201811397525.8 申请日: 2018-11-22
公开(公告)号: CN109615117A 公开(公告)日: 2019-04-12
发明(设计)人: 毛剑龙;范瑞卿 申请(专利权)人: 国网天津市电力公司;国家电网有限公司
主分类号: G06Q10/04 分类号: G06Q10/04;G06Q10/06;G06Q50/06
代理公司: 天津盛理知识产权代理有限公司 12209 代理人: 王来佳
地址: 300010*** 国省代码: 天津;12
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摘要:
搜索关键词: 电力负荷预测 自相关函数 煤改 检验 时间序列模型 季节性变化 参数估计 电网负载 技术特点 假设检验 平稳序列 时间序列 白噪声 均衡化 平稳性 散点图 有效地 预测 残差 方差 诊断 能源 统计 分析
【说明书】:

发明涉及一种基于ARIMA模型的煤改电电力负荷预测方法,其技术特点在于:包括以下步骤:步骤1、根据时间序列的散点图、自相关函数和偏自相关函数图以ADF单位根检验其方差、趋势及其季节性变化规律,对序列的平稳性进行识别;步骤2、对非平稳序列进行平稳化处理:步骤3、根据时间序列模型的识别规则,建立相应的模型;步骤4、进行参数估计,检验是否具有统计意义;步骤5、进行假设检验,诊断残差序列是否为白噪声;步骤6、利用已通过检验的模型进行预测分析。本发明利用ARIMA模型可以有效地对其发展情况进行预测,最终可以有针对性地进行负载的调整,实现电网负载的均衡化,避免能源的浪费。

技术领域

本发明属于电力负荷预测技术领域,涉及煤改电电力负荷预测方法,尤其是一种基于ARIMA模型的煤改电电力负荷预测方法。

背景技术

在过去的电力系统中,主要采用发电机的功率调整来实现负荷的平衡运转,但是在智能电网中这样是无法进行的,因为分布式的电源太多了,它对于环境的因素变化是非常敏感的,如果系统无法做到它们之间的相互平衡,就可能会导致严重的事故,引起电机烧毁或者是大区域的停电,给国民经济带来严重的损失,这就需要电力系统供电的设备,有一定的电能储存量,但是如果电储存量较大,不仅在技术上有难度,也会使得整个电网的运行,效率降低。

我国为了对于环境污染进行有效地整治,采用了煤改电的政策来尽量地减少供暖当中的煤炭燃烧所占的比例,但在煤改电的初期可能会给电网带来较大的波动,因此我们必须结合模型中的实际情况,在合理的时间采用同步电机等方式来纠正相位,电网当中的无功分量较少。

目前,我国的电能浪费的情况比较严重,在配电和用电等环节都可能会造成电网无法进行高效率的运行,造成供需不够平衡,引起严重的经济损失,解决这些问题的主要方法就是通过合理有效的算法来对于负荷进行优化,但是我国对于这方面的研究还不多,为了使得发电负荷和损耗之间能够保持动态平衡,需要建立更加科学的模型,以此来使得用户的需求得到满足,电力系统的供电稳定性也不会随着外界的干扰而引起严重的变化。

发明内容

本发明的目的在于克服现有技术的不足,提出一种基于ARIMA模型的煤改电电力负荷预测方法,可以有针对性地进行负载的调整,实现电网负载的均衡化,避免能源的浪费。

本发明解决其现实问题是采取以下技术方案实现的:

一种基于ARIMA模型的煤改电电力负荷预测方法,包括以下步骤:

步骤1、根据时间序列的散点图、自相关函数和偏自相关函数图以ADF单位根检验其方差、趋势及其季节性变化规律,对序列的平稳性进行识别;

步骤2、对非平稳序列进行平稳化处理:

步骤3、根据时间序列模型的识别规则,建立相应的模型;

步骤4、进行参数估计,检验是否具有统计意义;

步骤5、进行假设检验,诊断残差序列是否为白噪声;

步骤6、利用已通过检验的模型进行预测分析。

而且,所述步骤2的具体方法为:如果数据序列是非平稳的,并存在一定的增长或下降趋势,则需要对数据进行差分处理,如果数据存在异方差,则需对数据进行技术处理,直到处理后的数据的自相关函数值和偏相关函数值无显著地异于零。

而且,所述步骤3的具体方法为:若平稳序列的偏相关函数是截尾的,而自相关函数是拖尾的,可断定序列适合AR模型;若平稳序列的偏相关函数是拖尾的,而自相关函数是截尾的,则可断定序列适合MA模型;若平稳序列的偏相关函数和自相关函数均是拖尾的,则可断定序列适合ARMA模型。

而且,所述步骤6的具体方法为:对原始数据进行一次差分规范后,若序列数据符合的ARIMA模型的要求条件,则进行模型识别。

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