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DYNA

versión impresa ISSN 0012-7353versión On-line ISSN 2346-2183

Resumen

RUEDA, VIVIANA MARÍA; VELASQUEZ HENAO, JUAN DAVID  y  FRANCO CARDONA, CARLOS JAIME. AVANCES RECIENTES EN LA PREDICCIÓN DE LA DEMANDA DE ELECTRICIDAD USANDO MODELOS NO LINEALES. Dyna rev.fac.nac.minas [online]. 2011, vol.78, n.167, pp.36-43. ISSN 0012-7353.

La predicción de la demanda es un problema de gran importancia para el sector eléctrico, ya que a partir de sus resultados, los agentes del mercado de energía toman las decisiones más adecuadas para su labor. En este artículo se presenta un análisis de las técnicas y modelos más usados en el pronóstico de la demanda de electricidad y la problemática o dificultades a las que se enfrentan los investigadores al momento de realizar un pronóstico. El análisis muestra que las técnicas más usadas son los modelos ARIMA y las redes neuronales artificiales. Sin embargo, se encontró poca claridad sobre cuál modelo es más adecuado y en qué casos, adicionalmente, los estudios no presentan una recomendación específica para desarrollar modelos de pronóstico de demanda, específicamente en el caso colombiano. Finalmente, se propone realizar un estudio sistemático con el fin de determinar los modelos más adecuados para predicción de demanda para el caso colombiano.

Palabras clave : Pronóstico; demanda de electricidad; modelos no lineales.

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