多算法融合+知识规则的台区月度线损率预测方法及系统

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多算法融合+知识规则的台区月度线损率预测方法及系统
申请号:CN202410760685
申请日期:2024-06-13
公开号:CN118673457A
公开日期:2024-09-20
类型:发明专利
摘要
一种基于多算法融合模型+知识规则的台区月度线损率预测方法及系统,包括以下步骤:步骤1,提取电力用户用电信息,进行异常和缺失数据处理;步骤2,在处理过的数据中,提取关键特征,进行特征的相关性分析确定影响线损率的关键因素;步骤3,基于提取的特征,利用随机森林、ARIMA、LSTM、XGBoost、SVR算法构建融合模型;步骤4,基于多算法融合模型,使用MAE和查全率指标评估不同算法模型的性能,关注高负损台区,结合知识规则的交集和并集优化模型;步骤5,基于优化的模型,在多月份数据上验证模型的稳定性,评估各个台区的线损率。解决传统线损率预测精度不高的问题,提升了模型预测效果,为工作人员进行线损管理主动预防提供参考依据。
技术关键词
多算法融合模型 Pearson相关系数 电力用户用电信息 算法模型 指标相关性分析 SVR算法 台区线损 配变容量 业扩报装 异常数据处理 随机森林 超参数 模型算法 时间序列关系 CART算法 ARIMA模型 LSTM算法 标准差特征
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