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A novel regression method in forecasting short-term grid electricity load in buildings that were connected to the smart grid

  • 08.10.2020
  • Original Paper
Erschienen in:

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Abstract

Die kurz- und langfristige Vorhersage der Netzelektrizität einer Provinz oder Region ist wichtig für das Management des konventionellen Stromübertragungs- und -verteilungsnetzes. Heutzutage kann die Menge der elektrischen Energie, die jedes Wohngebäude aus dem Netz entnommen hat, mit alternativen Energiequellen wie Solarenergie Strom erzeugen. Neben der Energieerzeugung können diese Gebäude auch Strom aus dem Stromnetz beziehen. Mit anderen Worten: Sie können sowohl die Energie, die sie erzeugen, als auch die Energie, die sie aus dem Stromnetz beziehen, nutzen. Dieser bidirektionale Energiefluss erhöht die Systemkomplexität und das Netzsystem wird dynamischer. Daher ist die Abschätzung der elektrischen Belastung eines solchen Systems auch schwieriger als das konventionelle Netzsystem. In dieser Studie zeigt die wiederkehrende lineare Regressionsmethode (R-LR), die auf der linearen Regression beruht, dass die Lression in der vorgeschlagenen Reihenfolge getestet und validiert wurde, wobei die absoluten R-Rechenfehler, die in der U-Messung geteilt werden, die Ergebnisse der intelligenten R-Messmethode mit den vorgeschlagenen Ergebnissen der intelligenten R-Methode 59-R-Ergebnisse verglichen wurden, die Ergebnisse der intelligenten Wiederherstellungsmethode bestätigt wurden.

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Titel
A novel regression method in forecasting short-term grid electricity load in buildings that were connected to the smart grid
Verfasst von
Ömer Faruk Ertuğrul
Hazret Tekin
Ramazan Tekin
Publikationsdatum
08.10.2020
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
Erschienen in
Electrical Engineering / Ausgabe 1/2021
Print ISSN: 0948-7921
Elektronische ISSN: 1432-0487
DOI
https://doi.org/10.1007/s00202-020-01114-3
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