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电力短期负荷的多变量混沌预测方法
电力短期负荷的多变量混沌预测方法
Forecasting Method of Multivariate Time Series Applied in Short-term Electrical Load Forecasting
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<<高电压技术>>2005年 第31卷 第12期 作者: 雷绍兰, 孙才新, 周湶, 邓群, 刘凡, 期刊-核心期刊 ISSN : 1003-6520(2005)12-0069-04
为提高电力短期负荷预测精度和充分利用混沌短期预测优势,拓展单变量时间序列相空间重构到多变量时间序列中,相空间重构了由历史负荷及其相关因素序列所构成的多变量时间序列,计算了多变量时间序列的嵌入维数和延迟时间并用RBF神经网络预测负荷.研究表明多变量重构相空间技术的预测效果优于单变量重构.
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