[发明专利]一种基于自回归选择的改进神经网短期居民负荷预测方法在审

专利信息
申请号: 202110501221.7 申请日: 2021-05-08
公开(公告)号: CN113191559A 公开(公告)日: 2021-07-30
发明(设计)人: 陈丽娟;杨文桢;梁硕 申请(专利权)人: 苏州瑞城电力科技有限公司
主分类号: G06Q10/04 分类号: G06Q10/04;G06Q50/06;G06N3/04
代理公司: 北京同辉知识产权代理事务所(普通合伙) 11357 代理人: 苗苗
地址: 215000 江苏省苏州*** 国省代码: 江苏;32
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摘要: 发明公开一种基于自回归选择的改进神经网短期居民负荷预测方法,包括如下步骤:S1、统计居民区历史电力负荷及相关数据;S2、按照季节划分历史数据;S3、选择数据,训练预测模型;S4、模型的自回归方式选择;S5、预测最近数据并更新预测模型;S6、判断序列长度是否达标。本发明按照季节出力负荷预测,且不同季节的负荷预测公用一套模型,同时基于改进的自回归选择神经网络,有效提高了负荷的精确性。填补了居民区负荷预测的空白,能够计及外界条件影响和人为因素影响,实现精确的负荷预测。
搜索关键词: 一种 基于 回归 选择 改进 神经 短期 居民 负荷 预测 方法
【主权项】:
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