【電力市場需求側(cè)管理項(xiàng)目投資研究開題報(bào)告文獻(xiàn)綜述3200字】_第1頁
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開題報(bào)告表學(xué)號(hào)姓名專業(yè)辦學(xué)單位(學(xué)習(xí)中心)指導(dǎo)老師姓名職稱論文題目電力市場需求側(cè)管理項(xiàng)目投資研究題目來源(打勾選擇)生產(chǎn)實(shí)際平臺(tái)自選學(xué)生自擬其他題目類型(打勾選擇)應(yīng)用研究理論研究其他1.選題背景及意義(600-800字)(一)研究背景與意義電力行業(yè)作為我國的支柱型產(chǎn)業(yè),能夠?yàn)榻?jīng)濟(jì)的長足發(fā)展提供強(qiáng)有力的支撐,是提升人民生活水平的重要保障。然而,我國電力行業(yè)雖然在改革開放后得到了快速的發(fā)展,但是仍然存在著許多問題與不足之處。在電力行業(yè)發(fā)展歷史里,存在著多次電力供應(yīng)不足、電力緊缺的情況,嚴(yán)重影響了社會(huì)經(jīng)濟(jì)的正常運(yùn)作、阻礙了社會(huì)經(jīng)常發(fā)展。到現(xiàn)在為止,電力行業(yè)仍然面對(duì)著很多問題,1998到1999年一年的時(shí)間里我國電力行業(yè)出現(xiàn)了電力供大于求的狀況,而在2002到2004年間有多個(gè)省市的電力出現(xiàn)了一定的供不應(yīng)求情況。為什么要做到準(zhǔn)確預(yù)測(cè)電力需求?是因?yàn)轭A(yù)測(cè)值偏差過大會(huì)造成如下影響:①預(yù)測(cè)值比實(shí)際需要大,浪費(fèi)多余出來的那部分電力,因?yàn)殡娏]有優(yōu)質(zhì)的存儲(chǔ)載體。②預(yù)測(cè)值比實(shí)際需要小,會(huì)影響企業(yè)的正常生產(chǎn)以及影響人民的正常生活,嚴(yán)重情況下,甚至?xí)斐煽只拧T诟母镩_放以后,國家逐漸確立市場經(jīng)濟(jì)在我國經(jīng)濟(jì)體制的地位。電力企業(yè)也受此影響,從國家集中規(guī)劃指導(dǎo)轉(zhuǎn)向市場主導(dǎo),以市場的實(shí)際需求為核心。在這種情況下,一個(gè)比較準(zhǔn)確的電力需求預(yù)測(cè)系統(tǒng)就是非常必要的。因?yàn)橹挥芯_把握市場的需求,才能使企業(yè)的利益獲得最大化。綜上,對(duì)中長期電力市場需求進(jìn)行預(yù)測(cè)具有如下意義:(1) 增加企業(yè)的競爭力:在能較準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)用電需求的情況下,就能比較的準(zhǔn)確的分析出不同電力客戶的需要,根據(jù)分析出來的結(jié)論可以給不同的電力客戶提供不同的定制化服務(wù),盡最大可能使雙方的利益最大化。(2) 升華企業(yè)經(jīng)營理念:由上文分析可知,發(fā)電過剩時(shí),多余的電力是不能高效存儲(chǔ)的。如果能提前預(yù)測(cè)出電力需求,就可以達(dá)到發(fā)供平衡的狀態(tài),最大程度地節(jié)約發(fā)電廠成本。在這種情況下,電價(jià)能獲得最大的降幅。因此會(huì)提升供電企業(yè)的口碑。(3) 指導(dǎo)電力系統(tǒng)規(guī)劃:中長期電力需求預(yù)測(cè)可以為電力系統(tǒng)建設(shè)提供數(shù)據(jù)參考,如電力系統(tǒng)發(fā)、輸電設(shè)備的擴(kuò)建增容、報(bào)廢處理以及改建發(fā)電廠或者發(fā)電站,從而降低固定資產(chǎn)的投資費(fèi)用,提高電力系統(tǒng)設(shè)備的利用率。(二)國內(nèi)外研究現(xiàn)狀1.國外研究現(xiàn)狀美國學(xué)者kraft為了檢驗(yàn)?zāi)茉聪呐c就業(yè)的關(guān)系使用了因果檢驗(yàn)法,結(jié)果證明二者沒有因果關(guān)系。Pindyck以宏觀經(jīng)濟(jì)的角度進(jìn)行分析,證明電力消耗與電力價(jià)格、居民收入是間接相關(guān)的。Dargay和Gately基于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型,利用價(jià)格分解技術(shù)分析了電力價(jià)格的變動(dòng)對(duì)電力消耗的影響。N.Sisworahardjo結(jié)合了回歸方程和時(shí)間序列模型,在通過提取電力消耗的線性特征后,通過非線性回歸方程式來處理每周的季節(jié)性,有效地提高日電力消耗的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性。G.peterZhang將ARIMA模型和ANN模型進(jìn)行了結(jié)合,提出了一種混合模型法,該方法充分發(fā)揮了ARIMA模型在線性建模和ANN在非線性建模上的優(yōu)勢(shì)。R.E.Abdel-Aal使用ARIMA模型對(duì)季節(jié)和非季節(jié)自回歸部分進(jìn)行乘法組合,將均方預(yù)測(cè)誤差分別降低了3.2和1.6倍。YukunBao提出了一種名為多步向前時(shí)間序列預(yù)測(cè)法,此方法可以進(jìn)行多維操作,既支持多維輸入,也支持多維輸出。GonzalezRomera提出了一種新穎的混合方法——傅立葉級(jí)數(shù)預(yù)測(cè)周期行為,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)趨勢(shì),預(yù)測(cè)結(jié)果的百分誤差低于2%。JavierArroyo利用間隔算法對(duì)指數(shù)平滑方法進(jìn)行了改進(jìn),得到了不錯(cuò)的預(yù)測(cè)效果。2.國內(nèi)研究現(xiàn)狀改革開放以來,城市化和工業(yè)化水平有了極大地提高,社會(huì)發(fā)展和人民的日常生活越來越依賴于電力,電力消耗越來越大。用電量預(yù)測(cè)成為國內(nèi)學(xué)者研究的熱點(diǎn)問題。陸寅申利用回歸分析預(yù)測(cè)方法討論了經(jīng)濟(jì)發(fā)展與電力需求的相關(guān)性問題。張軍運(yùn)用協(xié)整分析法分析了電力需求和國民經(jīng)濟(jì)的內(nèi)在關(guān)系,并給出了一定的建議。韓春紅使用聯(lián)立方程來解算宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型,在電力需求預(yù)測(cè)方面取得不錯(cuò)的效果。王慶露結(jié)合協(xié)整分析法與誤差糾正模型進(jìn)一步分析了電力需求和經(jīng)濟(jì)、人口、電價(jià)之間的關(guān)系,并采用干預(yù)分析法修正了預(yù)測(cè)偏差。趙文霞在灰色系統(tǒng)理論的基礎(chǔ)上,對(duì)2000~2010年的電力需求進(jìn)行了預(yù)測(cè)。史徳明將GM模型與人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型結(jié)合,得出來優(yōu)于兩者單獨(dú)使用的預(yù)測(cè)結(jié)果。耿光飛在普通線性回歸法的基礎(chǔ)上,提出了一種加權(quán)模糊線性回歸法,并在真實(shí)數(shù)據(jù)中證明了該方法的有效性。呂金虎在其編著的書籍中介紹了混沌時(shí)間序列的基礎(chǔ)概念以及相關(guān)的計(jì)算方法,并介紹了混沌時(shí)間序列電力系統(tǒng)中的預(yù)測(cè)實(shí)例。李偉和張麗利用了經(jīng)過優(yōu)化后的灰色預(yù)測(cè)模型對(duì)我國的電力需求做出了中長期的預(yù)測(cè)分析,預(yù)測(cè)的效果較好。周佳佳和史林軍二人提出了基于Savitzky-Golay濾波器的沖擊性負(fù)荷短期預(yù)測(cè)方法,在保證精度的基礎(chǔ)上提高了預(yù)測(cè)的效率。陳柔伊、武志剛、張堯等人將模糊算法做出了一定的改進(jìn)也應(yīng)用到了對(duì)電力需求的預(yù)測(cè)當(dāng)中。2.選題研究的基本內(nèi)容及擬解決的問題(500-700字)(一)基本內(nèi)容我國電力行業(yè)在早期時(shí)發(fā)展較為緩慢,這種情況在改革開放后才開始轉(zhuǎn)變,才開始得到快速發(fā)展。此外,由于許多歷史局限性,電力行業(yè)改革仍處在初始化階段,很多方面還不太完善,有許多因素都會(huì)對(duì)電力需求造成影響。因此,采取單一方法會(huì)存在很大的局限性,需要使用多種方法來規(guī)避這一情況,根據(jù)每個(gè)方法的預(yù)測(cè)結(jié)果的誤差百分比,選取出最好的預(yù)測(cè)方法。本文以佛山市為研究主體,以研究其中期電力需求方法和長期電力需求預(yù)測(cè)方法為目標(biāo),通過“以點(diǎn)帶面”的方式,對(duì)較小主體——佛山市的電力需求進(jìn)行分析,找到較高精度的電力需求預(yù)測(cè)方法,從而為其他地區(qū)的電力需求預(yù)測(cè)提供有力支撐。(二)擬解決的問題針對(duì)中期用電量數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)難問題,我們充分發(fā)揮了時(shí)間序列傳統(tǒng)預(yù)測(cè)模型的有點(diǎn),首次結(jié)合加法季節(jié)分析法和ARIMA預(yù)測(cè)模型,提出改進(jìn)的ARIMA預(yù)測(cè)模型,獲得更精確的預(yù)測(cè)效果。針對(duì)長期用電量數(shù)據(jù)少,信息量不足的問題,我們充分考慮了經(jīng)濟(jì)因素對(duì)長期用電量的影響,首次將基于Adaboost的增強(qiáng)ANN模型應(yīng)用到長期用電量預(yù)測(cè)領(lǐng)域,并且展現(xiàn)了優(yōu)越的預(yù)測(cè)性能。3.擬采取的主要技術(shù)路線、實(shí)施方案和工具等(400-600字)(一)主要技術(shù)路線基于電力需求預(yù)測(cè)的研究現(xiàn)狀,本文進(jìn)行了一系列分析。本文以廣東省佛山市為研究對(duì)象,研究其中長期電力需求的預(yù)測(cè)方法,旨在提高電力需求預(yù)測(cè)的精度,研究有效的電力需求建模方法。本文將預(yù)測(cè)過程分為中期預(yù)測(cè)和長期預(yù)測(cè),分別建立中期預(yù)測(cè)模型和長期預(yù)測(cè)模型。(二)實(shí)施方案和工具在用電量的中期預(yù)測(cè)方面,本文采用了四種方法分別進(jìn)行了實(shí)驗(yàn),分別為加法季節(jié)指數(shù)法、乘法季節(jié)指數(shù)法、ARIMA模型、改進(jìn)ARIMA模型。季節(jié)指數(shù)法則是通過提取具有季節(jié)性的時(shí)間序列中的季節(jié)指數(shù)序列,由其中的規(guī)律性對(duì)研究對(duì)象的未來情況做出預(yù)測(cè)的方法。在用電量的長期預(yù)測(cè)方面,本文采用了三種方法分別進(jìn)行了實(shí)驗(yàn),分別為移動(dòng)平均法、指數(shù)平滑法、增強(qiáng)ANN模型。移動(dòng)平均法和指數(shù)平滑法都存在一定的局限性。就移動(dòng)平均法而言,它在進(jìn)行預(yù)測(cè)時(shí),需要較多的數(shù)據(jù)作為輸入,否則預(yù)測(cè)精度不夠高,此外,由于“移動(dòng)”操作,會(huì)丟失數(shù)據(jù)前段的預(yù)測(cè)值。而指數(shù)平滑法的不足之處是對(duì)初始值以及平滑系數(shù)的選取都有很高的隨意性,要經(jīng)過各種不同的比較才可能得出一個(gè)較好的值,但這個(gè)值我們事先無法得知,因此選取初始值和平滑系數(shù)時(shí)帶有太強(qiáng)的主觀性,對(duì)結(jié)果也有一定的影響。4.主要參考文獻(xiàn)(不少于10篇)[1]夏翔,謝穎捷,方建亮,等.基于改進(jìn)評(píng)價(jià)指標(biāo)的電力需求預(yù)測(cè)模型研究[J].電網(wǎng)與清潔能源,2021,37(1):7.[2]袁小凱,李果,黃世平.基于大數(shù)據(jù)技術(shù)的多變量短期電力需求預(yù)測(cè)研究[J].電網(wǎng)與清潔能源,2020,36(12):6.[3]陳玨伊.大數(shù)據(jù)在電力物資需求預(yù)測(cè)管理中的應(yīng)用研究[J].2022(3).[4]柴慶發(fā).面向電網(wǎng)氣象災(zāi)害的應(yīng)急物資預(yù)測(cè)方法研究[D].山東大學(xué),2020.[5]杰錢.電力應(yīng)急管理中的綜合預(yù)測(cè)預(yù)警技術(shù)分析[J].水電科技,2021,4(2):3.[6]潘光華,高強(qiáng),徐華,等.泛在電力物聯(lián)網(wǎng)下電網(wǎng)公司未來發(fā)展模式探討[C]//浙江省電力學(xué)會(huì)2019年度優(yōu)秀論文集.2020.[7]王寶,馬靜,葉斌,等.基于經(jīng)濟(jì)與氣象維度影響因素的省級(jí)電網(wǎng)年度電力需求預(yù)測(cè)方法[J].電力需求側(cè)管理,2020,22(2):6.[8]張倩,聶宇本,張延遲,等.基于系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)的華東電網(wǎng)電力需求預(yù)測(cè)[J].電氣自動(dòng)化,2020,42(1):3.[9]童雅芳,丁珩,周小兵.考慮電能替代的湖北省新常態(tài)電力需求預(yù)測(cè)[J].2022(2).[10]慈向陽,黃志敏.基于協(xié)整理論和灰色系統(tǒng)理論的上海市電力需求預(yù)測(cè)[J].20

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