一种利用大数据的电力负荷精准预测模型构建方法

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一种利用大数据的电力负荷精准预测模型构建方法
申请号:CN202510203445
申请日期:2025-02-24
公开号:CN120031335B
公开日期:2025-08-22
类型:发明专利
摘要
本发明公开了一种利用大数据的电力负荷精准预测模型构建方法,涉及电力负荷精准预测技术领域,包括以下步骤:先通过智能电表、传感器等物联网设备,每15分钟采集电力运行、用户信息、气象等多源数据,用规则算法清洗异常数据,加密传至分布式存储中心;接着从存储数据里调取信息,靠皮尔逊相关系数筛选与负荷强相关特征并归一化;再构建LSTM与CNN结合的深度学习模型,设定超参数,按比例划分数据集训练,使测试集RMSE指标控在0.1以内,得到精准预测模型,用于后续负荷预测。本发明能精准预测电力负荷,助电力系统稳定运行,让发电计划更合理,减少能源浪费,提升供电可靠性,还可为企业降成本、给用户优体验。
技术关键词
预测模型构建方法 大数据 数据一致性校验算法 管理子系统 数据存储中心 皮尔逊相关系数 特征工程 虚拟现实VR技术 分布式存储架构 预测电力负荷 智能电表采集 电力调度中心 反馈信息量 数据分布 优化资源配置