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一种改进的月电量灰色预测模型

维普资讯 箜 鲞箜 塑 湖 北 电 力 VF01.31№2 2007年4月 eb.2007 一 种改进的月电量灰色预测模型 朱国华 ,吕华珍 ,王 林。 (1.华 中科技大学计算机学院,湖北 武汉 430074;2.武汉供电公司,湖北 武汉 430013; 3.海颐软件股份有限公司,山东 烟 台 264005) [摘 要] 灰色预测模型GM(1,1)主要适用于光滑数据序列的预测。由于月售电量数据序列存 在着突发和季节数据项,直接采用灰色模型进行预测往往效果不佳。通过在原数据 中分离出季节数据 项,从而得到季节补偿 系数的方法消除季节因素影响,通过数据的滑动平均处理消除突发 因素影响,改 善数据序列的光滑度 .提高灰色模型的预测效果 ,并给出实例验证。 [关键词] 季节补偿 ;灰色模型;月售电量 [中图分类号]0159;T715 [文献标识码]A [文章编号]1006—3986(2007)02-0004~3 ImprovedGreyPredictionModelforM onthlyElectricPowerDemand ZHU Guo.hua ,LU Hua—zhen ,WANG Lin。 (1.SchoolofComputerScience,HuazhongUniversityofScienceandTechnology,Wuhan430074China; 2.WuhanPowerSupplyCompany,Wuhan430013,China;3.ttighsoflsoftwareco、,Ltd,Shandong,Yantai264005,China) [Abstract]TheGM(1,1)forecastmodelfitsinwithmainlythesmoothdatasequence.Itinadequatetothe forecastofmonthlypowerdemandbecauseofthecasualchangesandseasonfactor.Thedatasequencecanbe smoothenoverbyseperatingtheseasonpartfrom theoriginaldataandcasualchangesbyoverlappingaverages. Theresultsofforecastcanbeimprovedbythosemethods,anditcanbeverifiedbygivenexample. [Keywords]seasoncompensation;greymodel;monthlypowerdemand 预测 ,预测精度将会大大 降低,由于各种 因素的影 1 引言 响,使电力需求量的时间序列呈现出一定的随机和 电力市场需求预测是电力公司适应市场经济要 季节改变。为此需要对原始数据列进行处理。 求,保证公司投资回报和提高经营效益的基础工作。 电力需求量存在季节变动 ,同时各年水平或 同 电力系统 目前常用 的预测方法 (回归分析、神 月 (或季)水平呈现上升或下降的趋势。通过从原 经网络法等),若样本较小 ,易造成较大误差,使预 始电量数据中分离出季节数据项 ,并利用滑动平 测 目标失效。若样本较大 ,则计算复杂,不易应用 。 均和季节补偿系数消除噪音项数据影响,然后用灰 灰色预测的模型(greypredictionmode1)简称 GM模 色预测模型拟合修正后的平滑数据序列,从而实现 型 ,它所需建模信息少

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