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        基于改進灰色模型在電力負荷預測中的應用

        2009-12-31 00:00:00李學保
        中國科技財富 2009年18期

        摘要: 在電力負荷預測中,灰色GM(1,1)模型比較有效,但在實踐中由于電力負荷情況的復雜性和多樣性,改模型還是存在一點的問題,比如,預測誤差較大,精度不能滿足要求。為滿足電力事業(yè)的發(fā)展,對灰色GM(1,1)模型進行必要的改進,利用等維新信息遞推模型進行負荷預測,通過實例分析表明,可提高預測的精度。

        關鍵詞: 灰色模型;負荷預測;等維新信息遞推模型

        隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展,電力事業(yè)得到了巨大的發(fā)展,電力各類用戶構成各式各樣的負荷,各種負荷又呈現(xiàn)不同的大小和特性負荷預測準確率的精度,不僅影響電網(wǎng)經(jīng)濟效益.而且關系到電網(wǎng)安全、優(yōu)質、經(jīng)濟穩(wěn)定運行。

        負荷預測可分為超短期、短期、中期和長期負荷預測。負荷預測的方法,可分為經(jīng)驗負荷預測和定量負荷預測。前者有專家預測法、類比法和主觀概率法等;后者包括單耗法、彈性系數(shù)法、回歸分析法、時間序列法、人工神經(jīng)網(wǎng)絡法以及灰色模型法等1。普通灰色GM(1,1)模型是一種較有效的負荷預測模型,然而當負荷增長曲線波動較大時,其預測誤差較大。對普通灰色GM(1,1)模型進行必要的改進,先利用普通灰色GM(1,1)模型預測一個值,而后將這個預測值補充在已知數(shù)據(jù)后,同時去除最老的一個數(shù)據(jù),保持數(shù)列等維,建立新信息灰色GM(1,1)模型,預測下一個數(shù)據(jù)。該模型具有預測精度高、預測所需原始數(shù)據(jù)少、計算過程簡單及預測結果可檢驗等優(yōu)點。

        1 普通灰色GM(1,1)模型

        灰色GM(1,1)模型的實質是對原始數(shù)據(jù)做一次累加生成,即將原始數(shù)列一次累加后,生成數(shù)據(jù)呈現(xiàn)指數(shù)規(guī)律,通過建立微分方程模型,求得擬合曲線,再累減還原即可得到預測值。GM(1,1)模型是最常用的一種灰色模型2,它是由一個只包含單變量的一階微分方程構成的模型。其建模過程如下:

        設有變量為X(0)的原始數(shù)據(jù)序列:X(0)=[X(0)(1),X(0)(2),…,X(0)(n)],對該數(shù)列進行一次累加生成新數(shù)據(jù)序列:X(1)=[X(1)(1),X(1)(2),…,X(1)(n)],其中,,由于新數(shù)據(jù)序列具有指數(shù)增長規(guī)律,而一階微分方程的解也是指數(shù)增長形式,因此GM(1,1)模型的一階白化微分方程為:

        式中,α、u為待求系數(shù)。用最小二乘法求解參數(shù)α和u,則(a,u)T=(BTB)-1BTYn,

        式中,

        對此式再作累減還原,可得原始數(shù)列的灰色預測模型為:

        普通灰色GM(1,1)模型應用于負荷預測具有一定的局限性,它只適用于待預測量有恒定增長率或呈指數(shù)增長的短、中期負荷預測,對于E型、S型曲線和無明顯變化規(guī)律的曲線及長期負荷預測,則預測誤差較大。

        因此,需要對普通灰色GM(1,1)模型進行改進。

        2改進的灰色GM(1,1)模型

        灰色GM(1,1)模型在預測長期數(shù)據(jù)和波動較大的數(shù)據(jù)時,預測偏差大,其主要原因是:把參數(shù)α、u視為常數(shù);未把新信息帶入模型、舊信息加以去除?;诖耍l(fā)展建立了等維新信息遞推灰色GM(1,1)模型。該模型把參數(shù)α、u看成是時間t的函數(shù),先對這兩個參數(shù)進行預測,然后再用灰色預測方法對原始數(shù)據(jù)進行預測?;痉椒ㄈ缦?對參數(shù)α(k)和u(k)進行跟蹤,建立參數(shù)估計值序列{α(k),u(k)};通過分析α(k)和尋u(k)找規(guī)律,預測下一步的參數(shù)α(k+1)和u(k+1)。參數(shù)跟蹤公式如下:

        ;δ為常數(shù)。

        在等維新信息遞推模型中,首先利用GM(1,1)模型預測一個值,而后將這個預測值補充在已知數(shù)據(jù)后,同時去除最老的一個數(shù)據(jù),保持數(shù)列等維,再建立GM(1,1)模型,預測下一個數(shù)據(jù),周而復始。該模型把新陳代謝技術應用其中,參數(shù)預測和新陳代謝的雙重作用,將使灰色GM(1,1)模型的預測精度得到很大的改善。

        3 實例分析

        分別運用普通灰色GM(1,1)模型、等維新信息遞推灰色GM(1,1)模型,對某地區(qū)1999—2008年的電力負荷進行預測,各模型預測結果和相應實際值如表1所示。

        從預測結果可計算得,灰色GM(1,1)模型的平均預測誤差為5.691%,尤其在后期,當負荷增長率發(fā)生變化時誤差較大;等維新信息遞推灰色GM(1,1)模型的平均預測誤差為3.357%,而后期誤差較小。

        從預測結果可計算得,灰色GM(1,1)模型的平均預測誤差為5.691%,尤其在后期,當負荷增長率發(fā)生變化時誤差較大;等維新信息遞推灰色GM(1,1)模型的平均預測誤差為3.357%,而后期誤差較小。

        4結束語

        對普通灰色GM(1,1)模型及改進模型進行了分析討論,通過實例比較可知,經(jīng)過改進后的等維新信息遞推灰色GM(1,1)模型預測誤差較小,使預測精度得到提高?;疑碚撟鳛殡娏ω摵深A測的方法之一,雖然其應用存在一定的局限性,但通過對模型的不斷改進,其預測精度一般較高,因而應用廣泛。

        參考文獻:

        [1]鄧聚龍.灰色預測與決策[M].武漢:華中理工大學出版社,1988.

        [2]牛東曉.電力負荷預測技術及其應用[M].北京:中國電力出版社,1998.

        [3]李偉.組合灰色預測模型在電力負荷預測中的應用[J].重慶大學學報,2004,27(1):36-39.

        [4]張寧.基于灰色模型的電力負荷預測[J].電力學報,2006,21(1):26-28.

        [5]鞠平.基于日負荷曲線的負荷分類和綜合建模[J].電力系統(tǒng)自動化,2006,30(16):6-9.

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