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公共建筑空调负荷的自适应滑窗LSTM预测方法

公共建筑空调负荷的自适应滑窗LSTM预测方法

作     者:任禹丞 王玉珏 贾丰全 胡涵天 REN Yucheng;WANG Yujue;JIA Fengquan;HU Hantian

作者机构:国网江苏省电力有限公司南京210000 东南大学电气工程学院南京210096 国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司江苏泰州225300 东南大学软件学院南京211189 

基  金:国家电网有限公司科技项目(5400-202318574A-3-2-ZN) 

出 版 物:《电力需求侧管理》 (Power Demand Side Management)

年 卷 期:2024年第26卷第5期

页      码:43-48页

摘      要:针对空调负荷受天气条件和日历信息等多维因素影响,难以充分挖掘空调负荷数据的时间序列特征,导致预测精度低的问题,提出一种基于自适应滑窗的长短期记忆递归神经网络(LSTM)的公共建筑空调负荷预测模型。首先分析了公共建筑空调负荷的影响因素;同时针对传统的时间序列预测模型在处理非平稳数据时效果不佳的问题,创新性地引入了自适应滑动窗口机制,能够动态调整滑窗大小,更好地捕捉温度和历史空调负荷数据的变化特征,提高了数据预处理的有效性;进一步根据空调负荷变化的复杂性和长短期依赖性原因,设计多层LSTM网络架构,实现公共建筑空调负荷准确预测。以某区域负荷数据为例,验证了所提模型在选择合适的滑动窗口数量时,拟合能力更高,预测效果更好。

主 题 词:公共建筑 空调负荷预测 LSTM神经网络 滑动窗口 

学科分类:080702[080702] 080802[080802] 0808[工学-自动化类] 08[工学] 0807[工学-电子信息类] 

D O I:10.3969/j.issn.1009-1831.2024.05.007

馆 藏 号:203141749...

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